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laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno

               alimentatore stabilizzato

un ALIMENTATORE è un circuito elettronico (o un apparato)
in grado di comportarsi come un GENERATORE DI TENSIONE

un GENERATORE DI TENSIONE (ideale) deve essere in grado di fornire
una tensione costante e indipendente dalla corrente richiesta dal carico
per far ciò occorre che la sua resistenza interna sia nulla,
altrimenti la tensione d’uscita scende all’aumentare della corrente

 GENERATORE
   IDEALE
                         12V
              IL
 12V                 CARICO
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno

               alimentatore stabilizzato

un ALIMENTATORE è un circuito elettronico (o un apparato)
in grado di comportarsi come un GENERATORE DI TENSIONE

un GENERATORE DI TENSIONE (ideale) deve essere in grado di fornire
una tensione costante e indipendente dalla corrente richiesta dal carico
per far ciò occorre che la sua resistenza interna sia nulla,
altrimenti la tensione d’uscita scende all’aumentare della corrente

 GENERATORE REALE                                                generatore IDEALE


                                      tensione d’uscita
                         11V                                  generatore REALE
              IL
 12V                 CARICO


                                                          corrente d’uscita
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
                   alimentatore stabilizzato

una batteria è un buon esempio di generatore di tensione,
ma per alimentare circuiti o apparati elettronici
ad elevata corrente o a tensioni non standard (oppure regolabili)
è preferibile ricavare l’alimentazione dalla rete elettrica alternata,
rettificandola e stabilizzandola, ovvero tramite un ALIMENTATORE
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato




                                   Foglio di lavoro
                                   Microsoft Excel
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato
          schema elettrico




         basetta del circuito stampato
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
                     alimentatore stabilizzato
                                schema a blocchi




trasformatore

                   ponte
                rettificatore




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laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
  alimentatore stabilizzato
             componenti
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
                  alimentatore stabilizzato
                               basetta


                       regolazione Vout



                                                           dissipatore
                                                           di calore

          dal
trasformatore




   al carico
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
                            alimentatore stabilizzato
                                perché il dissipatore?

il regolatore di tensione LM317 è attraversato
dalla corrente inviata al carico, e ai suoi capi
vi è una differenza di tensione. Infatti si ha:
                                 caduta
Vin = Vsec · 2 - 1.4V            sui diodi
       uscita      alternata/
   trasformatore   continua
mentre Vout è regolata dal trimmer [ Vout = 1.2V ·(1 + R2/R1) ]
per tale motivo la Vin può essere anche di alcune decine di Volt (< 40V),
mentre la Vout anche di pochi Volt (>1.2V)
ne consegue che la dissipazione - soprattutto a forte corrente - diviene elevata:
Pdiss = (Vin - Vout) · Iout
Ad esempio, se Vin = 25V e Vout = 5V con Iout = 1A si ha Pdiss = 20 W !
mentre il TO-220 senza dissipatore regge al massimo 2 W di potenza.
laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno
           alimentatore stabilizzato

            misure per il collaudo
                                    “REGOLAZIONE DI CARICO”
“RIPPLE”

                          15V




                                0   0.5   1.0   1.5   2.0 A
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Funzionamento alimentatore stabilizzato

  • 1. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato un ALIMENTATORE è un circuito elettronico (o un apparato) in grado di comportarsi come un GENERATORE DI TENSIONE un GENERATORE DI TENSIONE (ideale) deve essere in grado di fornire una tensione costante e indipendente dalla corrente richiesta dal carico per far ciò occorre che la sua resistenza interna sia nulla, altrimenti la tensione d’uscita scende all’aumentare della corrente GENERATORE IDEALE 12V IL 12V CARICO
  • 2. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato un ALIMENTATORE è un circuito elettronico (o un apparato) in grado di comportarsi come un GENERATORE DI TENSIONE un GENERATORE DI TENSIONE (ideale) deve essere in grado di fornire una tensione costante e indipendente dalla corrente richiesta dal carico per far ciò occorre che la sua resistenza interna sia nulla, altrimenti la tensione d’uscita scende all’aumentare della corrente GENERATORE REALE generatore IDEALE tensione d’uscita 11V generatore REALE IL 12V CARICO corrente d’uscita
  • 3. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato una batteria è un buon esempio di generatore di tensione, ma per alimentare circuiti o apparati elettronici ad elevata corrente o a tensioni non standard (oppure regolabili) è preferibile ricavare l’alimentazione dalla rete elettrica alternata, rettificandola e stabilizzandola, ovvero tramite un ALIMENTATORE
  • 4. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato
  • 5. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato
  • 6. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato
  • 7. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato Foglio di lavoro Microsoft Excel
  • 8. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato
  • 9. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato
  • 10. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato schema elettrico basetta del circuito stampato
  • 11. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato schema a blocchi trasformatore ponte rettificatore filtro filtro regolatore di tensione
  • 12. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato componenti
  • 13. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato basetta regolazione Vout dissipatore di calore dal trasformatore al carico
  • 14. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato perché il dissipatore? il regolatore di tensione LM317 è attraversato dalla corrente inviata al carico, e ai suoi capi vi è una differenza di tensione. Infatti si ha: caduta Vin = Vsec · 2 - 1.4V sui diodi uscita alternata/ trasformatore continua mentre Vout è regolata dal trimmer [ Vout = 1.2V ·(1 + R2/R1) ] per tale motivo la Vin può essere anche di alcune decine di Volt (< 40V), mentre la Vout anche di pochi Volt (>1.2V) ne consegue che la dissipazione - soprattutto a forte corrente - diviene elevata: Pdiss = (Vin - Vout) · Iout Ad esempio, se Vin = 25V e Vout = 5V con Iout = 1A si ha Pdiss = 20 W ! mentre il TO-220 senza dissipatore regge al massimo 2 W di potenza.
  • 15. laboratorio di TDP Elettronica - 4° anno alimentatore stabilizzato misure per il collaudo “REGOLAZIONE DI CARICO” “RIPPLE” 15V 0 0.5 1.0 1.5 2.0 A
  • 16. tutto chiaro ? fate domande !