Firmware - Novembre 2014 / N°106 - (Page 28)

ANALOG Figura 5. Il limite regolabile di corrente sposta il punto di caduta della Figura 4 a qualsiasi valore, da 3,1 A sino a 0,0 A. il valore di 0 V. L'LT3081 garantisce che ciò avvenga a condizione che dall'uscita siano assorbiti almeno 4mA; il modo migliore per realizzare semplicemente questa situazione consiste nell'uso di un alimentatore negativo per assorbire 8mA dai due LT3081. Il regolatore LTC3632 a -5V produce facilmente questo carico negativo, dissipa una potenza limitata e occupa uno spazio ridottissimo sulla scheda. REGOLAZIONE COSTANTE DEL CARICO E CURVA V-I A GINOCCHIO Una volta specificata accuratamente la tensione desiderata dal nostro alimentatore di precisione, questa non deve variare in funzione del carico, sia che questo aumenti o diminuisca; nelle condizioni ideali, la tensione regolata deve rimanere costante in tutto l'intervallo della corrente di carico fino al suo limite superiore (figure 4 e 5). L'alimentatore qui illustrato soddisfa questo requisito: l'uscita dell'LT3081 rimane praticamente costante da 0A a 1,5A. Il minimo riscaldamento del circuito integrato mantiene la regolazione sotto carico dell'alimentatore entro i 50mV per qualsiasi tensione di uscita, come mostrato nella figura 4, anche con 15mV dovuti ai resistori di compensazione da 10mΩ. Una caduta di 1,7 V ai capi dei regolatori lineari, mentre viene erogata una corrente di 1,5A, produce un aumento di temperatura di appena 30°C con il contenitore DD, come mostrato nella figura 6. La manopola di regolazione del limite di corrente deve consentire una precisione pari a quella che si ottiene da quella di regolazione della tensione: se il limite viene impostato a 3,0A, l'alimentatore deve funzionare con un limite di corrente pari esattamente a 3,0A e non erogare in alcun caso valori superiori. Un alimentatore da banco ad alte prestazioni deve presentare una curva di regolazione tensione-corrente che rimanga piatta fino a collassare a 0 V quando viene raggiunto il valore limite di corrente. La figura 5 mostra che l'alimentatore funziona mantenendo questo comportamento caratteristico indipendentemente dal limite impostato per la corrente. IL CONVERTITORE SINCRONO MANTIENE UN'ELEVATA EFFICIENZA COMPLESSIVA L'alimentatore portatile da banco DC può generare da 0A a 3A a qualsiasi tensione compresa fra 0 V e 24 V quando in ingresso è applicata una tensione compresa fra 10 V e 40 V, con l'ingresso ad almeno 5V sopra la tensione di uscita desiderata. L'ingresso può essere ap- plicato da un convertitore primario AC/ DC, facilmente reperibile con tensioni di 19 V, 28 V e 36 V. Si può utilizzare anche un semplice trasformatore a 24V AC , un ponte raddrizzatore e un condensatore da 10.000 µF per ottenere circa 34 V con un ripple di 1-2V. Il convertitore in discesa a commutazione LT8612 riduce la tensione del con- Figura 6. Varie scansioni termiche dell'alimentatore da banco in condizioni di alta potenza e cortocircuito mostrano che i suoi componenti rimangono a bassa temperatura senza l'uso di un dissipatore di calore o di una ventola. Da sinistra a destra: (a) VIN = 36 V, VOUT = 24 V, ILOAD = 3 A; (b) VIN = 36 V, VOUT = 3,3 V, ILOAD = 3 A; (c) VIN = 12 V, VOUT = 5 V, ILOAD = 3 A; (d) CORTOCIRCUITO ALL'USCITA, VIN = 36 V, ILIMIT = 3 A

Tabella dei contenuti per la edizione digitale del Firmware - Novembre 2014 / N°106

SOMMARIO
FOCUS on “Don’t try this at home”
Skills Accesso e controllo remoto RF
INside
I motori Brushless DC
Silicon Labs Si106x-108x: MCU con Wireless Sub-Giga ad Alte Prestazioni
ANALOG Alimentatore DC da Banco ad Alte Prestazioni
SPOTlight Carica, Scarica e Bilanciamento dei Supercondensatori
Tools
“Low Cost Controllerless” con PIC32
Code Composer Studio: il Ruolo degli Script nello Sviluppo del Codice
Linear Technology “PowerCAD II” La Progettazione Assistita dei Convertitori DC/DC
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Firmware - Novembre 2014 / N°106

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