El regulador de voltaje rectificado simple no da suficiente energía

2

Intenté construir una fuente de voltaje estabilizada simple para uso básico para operar un máximo de 2 ventiladores de PC (0.15A y 0.45A) y también un LED de 12V DC (0.5A), por ejemplo: enlace .

Usando partes que tenía alrededor, construí un circuito simple basado en un transformador de CA (WDB4109 con o / p: 16.7Vac), un rectificador de Schotty STPS30 (que da 25V dc); un zenner de 18v para reducir el voltaje a 18V que se alimenta a un regulador de voltaje L78S12 , esperando tener un estabilizado de 12V dc. He suministrado un diagrama de circuito. Sincarga,tengo18.2Vdespuésdelzenneryunasalidade12Vagradable.Cuandoconectéelventilador0.13A,girómuylentamentecomosinohubieraenergía.

¿Porquétengounapotenciamuylimitadaenestecircuito?

Parasuinformación,elcircuitodeltransformadoreselsiguiente:

    
pregunta MarzTronix

4 respuestas

2

Como ya se mencionó, si su dibujo es preciso, entonces el diodo inferior del STPS30 no se está usando en absoluto y todo lo que está haciendo es rectificar en media onda y filtrar la salida del secundario.

Sin carga en el regulador, (asumiendo que es un clon 7812) su voltaje de salida se verá como 12 voltios, pero tan pronto como una carga comience a extraer una corriente sustancial del regulador, la caída a través de R aumentará, haciendo que el Zener invisible y disminuyendo el voltaje disponible dentro y fuera del regulador.

Una solución fácil sería deshacerse de "R" y el Zener, y dejar que el regulador haga el trabajo sucio, pero para hacer eso, necesitamos saber cómo se ve el secundario del transformador

EDIT:

Ahora que sabemos cómo se ve el transformador, te quedan algunas opciones básicas: usa los pines 5 y 6 o 7 y 9 como entradas para un puente rectificador de onda completa, luego suaviza y regula el Salida del puente para obtener los 12 voltios que necesita para conducir sus cargas.

Si utiliza el devanado RMS de 11 voltios centrado en el centro como la entrada al puente, perderá aproximadamente 1,5 voltios a través de los diodos, por lo que si la tapa del filtro es lo suficientemente grande, terminará con aproximadamente 14 voltios. en el clon 7812.

Por lo general, un 7812 necesita aproximadamente 2 voltios de altura para funcionar correctamente, por lo que, dependiendo de las pérdidas de $ $ ^ ^ ^ $ R $ en el transformador, la caída real a través de los diodos del puente y el ESR de la tapa del depósito, podría Termine con una onda significativa en su carga.

Por otra parte, si utiliza el devanado de 16 voltios, podría terminar sin roces, pero con algo como 21 voltios en el 7812 y con la carga de 1.1 amperios de los ventiladores y el LED, el 7812 tendrá que descarte la diferencia entre 21 voltios y 12 voltios a 1.1 amperios, lo que significa que tendrá que disiparse sobre:

$$ P = IE = 1.1A \ times (21V - 12V) \ approx 10 \ text {watts} $$

Eso es mucho para disipar un 7812 en un TO-220, y una forma de evitar tener que usar un disipador de calor grande para hacerlo es usar una resistencia de potencia frente al 7812 para dejar caer el 21 voltios a algo que el 7812 puede manejar de manera más razonable.

SORPRESA NASTY:

Sospechando por la capacidad aproximada de 23VA requerida del transformador (13 vatios para la carga y 10 vatios desperdiciados en el regulador) Hice una búsqueda superficial del transformador y descubrí que lo mejor que puede hacer es menos de 10VA.

Perdí el enlace, pero probablemente puedas encontrarlo si haces Google WDB4109 o GAL4118E-WDB-01, que es el mismo transformador.

En cualquier caso, suponiendo un transformador decente, este es el aspecto de su fuente de alimentación:

y aquí está la lista de circuitos de LTspice si quieres jugar con el circuito:

Version 4
SHEET 1 880 852
WIRE -256 48 -368 48
WIRE -160 48 -256 48
WIRE -96 48 -160 48
WIRE 224 48 160 48
WIRE -368 80 -368 48
WIRE -256 80 -256 48
WIRE -704 176 -928 176
WIRE -256 176 -256 144
WIRE -256 176 -624 176
WIRE -928 224 -928 176
WIRE -704 224 -704 176
WIRE -624 224 -624 176
WIRE -160 224 -160 48
WIRE 224 224 224 48
WIRE -672 320 -672 208
WIRE -656 320 -656 208
WIRE -928 352 -928 304
WIRE -736 352 -928 352
WIRE -704 352 -704 304
WIRE -704 352 -736 352
WIRE -624 352 -624 304
WIRE -592 352 -624 352
WIRE -368 352 -368 144
WIRE -368 352 -592 352
WIRE -368 384 -368 352
WIRE -256 384 -256 176
WIRE -736 448 -736 352
WIRE -704 448 -736 448
WIRE -592 448 -592 352
WIRE -592 448 -624 448
WIRE -368 480 -368 448
WIRE -256 480 -256 448
WIRE -256 480 -368 480
WIRE -160 480 -160 288
WIRE -160 480 -256 480
WIRE 32 480 32 144
WIRE 32 480 -160 480
WIRE 224 480 224 304
WIRE 224 480 32 480
WIRE -368 544 -368 480
FLAG -368 544 0
SYMBOL schottky -240 144 R180
WINDOW 3 -63 1 Left 2
WINDOW 0 -38 30 Left 2
SYMATTR Value B520C
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL ind2 -720 208 R0
WINDOW 0 -43 40 Left 2
WINDOW 3 -43 75 Left 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 50
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=,1
SYMBOL voltage -928 208 R0
WINDOW 3 24 104 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value SINE(0 339 50)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL ind2 -608 208 M0
WINDOW 0 -46 46 Left 2
WINDOW 3 -62 79 Left 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value .229
SYMATTR Type ind
SYMBOL res 208 208 R0
SYMATTR InstName RL
SYMATTR Value 8
SYMBOL res -608 432 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName Rimg
SYMATTR Value 1G
SYMBOL PowerProducts\LT1085-12 32 48 R0
SYMATTR InstName U2
SYMBOL schottky -352 448 R180
WINDOW 3 24 0 Left 2
WINDOW 0 42 32 Left 2
SYMATTR Value B520C
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL schottky -352 144 R180
WINDOW 3 24 0 Left 2
WINDOW 0 42 31 Left 2
SYMATTR Value B520C
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL schottky -240 448 R180
WINDOW 3 -65 0 Left 2
WINDOW 0 -37 31 Left 2
SYMATTR Value B520C
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL polcap -176 224 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1500µ
TEXT -352 512 Left 2 !.tran 1
TEXT -720 144 Left 2 !K1 L1 L2  1
    
respondido por el EM Fields
1

Considerando las tomas de transformador disponibles, la mejor manera con los componentes dados sería utilizar la salida de las tomas de transformador etiquetadas como 5 y 6. De acuerdo con la imagen, esto daría 16.33 V. Si se conecta directamente al regulador lineal permitir una salida de 12 V.
Sin embargo, dependiendo de la corriente que dibuje su circuito, el regulador lineal podría calentarse y requerir refrigeración adicional.

Para un circuito más eficiente, puede usar un regulador reductor con un condensador grande en el frente para suavizar. Por ejemplo, una solución fácil de la serie Traco TSR. Además, para una corriente alta, se recomienda una rectificación de onda completa.

    
respondido por el Grebu
1

Así es como se ve mi circuito: Lecciones aprendidas (solución)

1: el diodo zenner de alimentación de alta resistencia limitaba la potencia de salida en la carga. Cuando se cambió 500Ohms a 50Ohms, hubo una mejora drástica.

2: la rectificación de onda completa proporciona más potencia de salida de media onda

3: el condensador de suavizado de 1000uF mejora la estabilidad sc

4: ¡Lee las especificaciones! Se encontró que el LM7805 (equivalente) podía y tomaba hasta 40 V como entrada, por lo que el zenner no sirvió para reducir la salida de 25 Vcc del rectificador

5: RS405 = rectificador de fave completo, 4A

    
respondido por el MarzTronix
0

Publicación solo para mostrarte las etapas finales del proyecto. He construido un terranio propio y quería un poco de regulación de calor. He arrancado muchos componentes de un microondas sin usar, como los elementos de calefacción, la fuente de alimentación, el ventilador y la bombilla. La principal preocupación es mantener una temperatura constante. Los elementos calefactores en su estado original indicaron que estaban demasiado calientes, por lo tanto, los he conectado a un regulador triac para disminuir su salida una vez que calientan la cámara al valor dado.

Una de las divisiones de CA alimenta la fuente de alimentación, que se utiliza para proporcionar 4 salidas de 12 Vcc conmutables para alimentar más ventiladores internos y luces. El vivero tiene un ventilador de CA, un elemento de calefacción de CA, una luz UV, una luz blanca fría, una bombilla (calor sutil), una luz de CC y dos ventiladores de computadora de CC.

¡El principal problema es mantener una temperatura constante en todo el vivero! [ingrese la descripción de la imagen aquí] [1]

Gracias por tu ayuda

    
respondido por el MarzTronix

Lea otras preguntas en las etiquetas