Firmware - Luglio-Agosto 2014 / N°102/103 - (Page 44)

Analog come indica lo schema, permette di lavorare con bassissimi valori di resistenza complessiva ed una tensione selezionabile tra 3,3 e 5 V. CIRCUITO DRIVE PER LAMPADE ALOGENE La prossima soluzione di cui parliamo è mostrata nello schema di figura 15 ed utilizza il sistema VRS per stabilizzare una lampada alogena. In questo caso si utilizza una tensione pari a 12 V (il consumo di potenza è di 34 W) del tipo impiegato all'interno delle autovetture o più in generale nel campo automotive. L'uscita in potenza rimane costante nonostante ci siano variazioni della tensione in ingresso comprese tra 9 e 15 V; questa non è l'unica fonte di "incertezza" dal momento che restano anche non esattamente determinate le resistenze di linea e delle connessioni. Questa soluzione propone dei vantaggi aggiuntivi che riguardano la durata della lampada oltre che la costanza del colore. Il convertitore impiegato è un Sepic step up/down che mantiene esattamente quel livello di tensione nonostante le variazioni di cui abbiamo parlato. Le perdite sono dovute alle commutazioni ed alle connessioni e a queste si ovvia esattamente come effetto dell'azione diretta del VRS. Ed ora alcune ulteriori considerazioni sulle perdite. Le cadute di tensione ai capi delle connessioni, e quindi dei fili e dei collegamenti, possono produrre, come accennato, errori anche significativi nella regolazione dei carichi in tutti i sistemi elettrici. Man mano che la corrente che scorre all'interno del carico aumenta, la tensione segue lo stesso andamento. Tradizionalmente si segue un approccio alla risoluzione del problema, il remote sensing, che regola proprio la tensione sul carico aumentando la caduta di tensione in uscita per compensare quella che viene meno. Sebbene questo sistema funzioni, esso richiede una coppia di collegamenti ulteriori che, per vari motivi, potrebbe non essere comodo o pratico introdurre all'interno di un sistema che sia già realizzato (la soluzione a posteriori è sempre più complessa). Per ovviare a questo problema possiamo utilizzare proprio l'LT4180 che elimina la necessità della coppia creando un punto di misura virtuale, ovvero quello che abbiamo descritto fino a questo momento. La misura viene ottenuta stimando esattamente la variazione di tensione dovuta all'aumento di corrente. Nella figura 14 troviamo uno schema semplificato che rappresenta un diagramma temporale del sistema VRS. Si vede chiaramente che la variazione della tensione d'uscita, all'inizio di un nuovo ciclo, quando il valore è alto, prevede che sia la tensione sia la corrente d'u- Figura 14: Diagramma temporale del sistema VRS Figura 15: VRS per la stabilizzazione di una lampada alogena FOCUS ON SKILLS INSIDE TOOLS ANALOG TIPS'N TRICKS MARKET NEWS SPOTLIGHT EVENTS ZAPPING MEMBERSHIP

Tabella dei contenuti per la edizione digitale del Firmware - Luglio-Agosto 2014 / N°102/103

TIPS'n tricks
FOCUS on Triplo DES con Microchip
SKILLs Delay/Block Debouncer
INside
Una Soluzione ZigBee a Singolo Chip
La famiglia XMEGA e gli ADC di Atmel
ANALOG “Sensing” Virtuale a 2-Fili per Regolatori di Tensione
SPOTlight
Proteggere gli Investimenti in R&D con l’Autenticazione Sicura
Vivado High-Level Synthesis
Il CMRR negli Operazionali ad Ampia Gamma Dinamica
News
EVENTS zapping
Guida

Firmware - Luglio-Agosto 2014 / N°102/103

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