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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