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eletronica basica apostila - retificadores, filtro capacitivo, diodos zener

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05/07/2016 eletronica basica apostila ­ retificadores, filtro capacitivo, diodos zener. etc
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe45YAL/eletronica­basica­apostila?part=6 1/5
(Parte 6 de 12)
tensão
Como nós já sabemos, o resistor é um componente ôhmico. Isto significa que a corrente é diretamente proporcional a
tensão no resistor de carga, ou seja, o gráfico da corrente na carga é idêntico ao gráfico da
7.7 TENSÃO MÉDIA NA CARGA
A figura 5 mostra a forma da tensão que veremos se colocarmos um osciloscópio em cima do resistor de carga, que é
uma tensão contínua pulsante. Se ao invés de um osciloscópio, colocarmos um voltímetro C em paralelo com o
resistor de carga, como mostra a figura a seguir, mediremos a tensão C na carga(Vcc). Observe que o circuito foi
redesenhado, mas sem alteração, ou seja, funciona da mesma forma.
Wagner da Silva Zanco Capítulo 6: Fonte de Alimentação 19
A fórmula a seguir nos mostra como calcular a tensão média no retificador de onda completa, e também nos informa
que a tensão média no retificador de onda completa é o dobro da tensão média no retificador de meia onda. É simples
chegar a esta conclusão visto que o retificador de onda completa aproveita os dois semiciclos da tensão de entrada,
enquanto o retificador de meia onda só aproveita um semiciclo.
7.8 CORRENTE MÉDIA
Se um amperímetro C for colocado em série com a carga ele irá medir a corrente média na carga, como mostra figura a
seguir.
eletronica basica diodos...
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retificadores, filtro capacitivo, diodos zener. etc
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Apostila resumida sobre retificadores meia
onda
Elertrônica digital e analógica
retificador de meia onda, onda completa
com derivação central, filtro e em ponte.
Este estudo foi elaborado para que
compreenda melhor os fenômenos elétricos
e suas aplicações na vida...
Uma ótima apostila para os interessados da
área!!
Semicondutores
Apostila de diodo zener
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Prof. Ivair José de Sousa
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do cálculo numérico...
Retificadores meia onda
circuitos retificadores
RElatorio de eletronica
Trabalho conclusão de curso
05 Fontes de forca eletronicas
Circuitos retificadores
Semicondutores
Diodo Zener
Diodo Zener
Histologia Básica
Cálculo Númerico
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eletronica basica apostila
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A fórmula a seguir pode ser usada para calcular a corrente média na carga (Icc).
Como cada diodo fornece corrente para a carga durante um semiciclo de cada ciclo da tensão de entrada, é lógico
deduzir que a corrente média em cada diodo é a metade da corrente média na carga, como mostra a fórmula a seguir.
Ao projetar um retificador de onda completa, a corrente direta que cada diodo deverá suportar tem que ser maior que
Icc. A regra dos 30% de tolerância poder ser usada como referência, embora possamos usar um valor de tolerância
maior, nunca menor.
7.9 TENSÃO DE PICO INVERSA
Na figura a seguir nós vemos o circuito equivalente do retificador de onda completa durante o semiciclo positivo da
tensão de entrada. Observe que D1 está polarizado diretamente e D2 polarizado reversamente. O circuito foi
redesenhado para facilitar a nossa análise. Como D1 é uma chave fechada e D2 uma chave aberta, toda a tensão no
enrolamento secundário aparece nos terminais de D2.
Quando a tensão no secundário chega ao seu valor máximo ou de pico, a tensão reversa em D2 também chega ao seu
valor máximo, ou seja, VD2 = Vp. Podemos dizer então que a máxima tensão de pico inversa em D2 é o valor de pico
da tensão no secundário.
VPI = Vp
VPI = tensão de pico inversa Vp= tensão de pico entre os extremos do enrolamento secundário
O mesmo raciocínio pode ser usado para o semiciclo negativo da tensão de entrada. Veja agora que D1 está polarizado
reversamente e D2 polarizado diretamente. Quando a tensão no secundário do trafo atinge o valor de pico, o mesmo
acontece com a tensão no diodo D1. Portanto, a fórmula acima é válida para os dois diodos.
Todas as fórmulas deduzidas nesta seção levaram em consideração o diodo como sendo ideal. Veja a seguir as
mesmas fórmulas levando em consideração o diodo como sendo real.
VP = (Vp /2) – 0,7
Vcc = (2 . VP ) / π
Icc = Vcc / RL
Ip = VP / RL VPI = Vp ­ 0,7
No caso de projeto, a tensão de pico inversa nominal de cada diodo deve ser maior que VPI. Mais uma vez a regra dos
30% de tolerância pode ser usada sem problemas.
Capítulo 6: Fonte de Alimentação Wagner da Silva Zanco 20
1) Dado o circuito abaixo, calcule: Obs – diodo ideal a) Tesão média na carga (Vcc)? b) Corrente média na carga (Icc)?
c) Tensão de pico inverso (VPI) ? d) Gráfico da tensão no resistor de carga?
2) Repita os calculas da questão nº 1 considerando o diodo real.
3) Cite uma vantagem e uma desvantagem do retificador de onda completa com relação ao retificador de meia onda?
4) Qual o valor máximo de corrente no primário do transformador?
5) Utilize a regra dos 30% para calcular o valor do fusível a ser colocado no primário do transformador, usando a
corrente calculada na questão anterior como base de cálculo?
6) Qual a forma de onda de tensão e da corrente na carga no circuito a seguir?
7) No projeto de um retificador de onda completa, se Icc = 300mA e o trafo tem uma tensão no secundário de 12V,
Em sua 8ª edição, o livroque definiu a mais
importante disciplina dos cursos de
graduação...
Introdução à Teoria Geral Da
Administração
http://www.ebah.com.br/livro/neide-bertoldi-franco-calculo-numerico
http://www.ebah.com.br/livro/chiavenato-introducao-teoria-geral-administracao
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especifique os valores nominais mínimos de corrente direta e de tensão de pico inversa para cada diodo, utilizando a
regra dos 30% de tolerância?
Wagner da Silva Zanco Capítulo 8: Retificador de Onda Completa em Ponte 21
O retificador de onda completa em ponte utiliza quatro diodos e não necessita de transformador com derivação central.
Como o circuito é um retificador de onda completa, os dois ciclos de tensão de entrada são aproveitados. Uma
vantagem do retificador em ponte com relação ao retificador de onda completa com dois diodos é que no primeiro toda
a tensão do enrolamento secundário é aproveitada, enquanto que, no outro, apenas a metade da tensão no secundário
chega aos terminais da carga. A figura a seguir mostra um retificador em ponte.
8.1 SEMICICLO POSITIVO
Observe na figura 2a a polaridade da tensão no enrolamento secundário. Como a polaridade positiva da tensão está
mais próxima do anodo de D1 e a polaridade negativa mais próxima do catodo de D3, ambos estão polarizados
diretamente. Observe ainda na fig 2a que a polaridade positiva da tensão no enrolamento secundário está mais próxima
do catodo de D4 e a polaridade negativa está mais próxima do anodo de D2, fazendo com que ambos, neste semiciclo,
fiquem polarizados reversamente. A fig 2b mostra o circuito com os diodos representados como chaves(diodo ideal).
Veja que D1 e D3 estão fechados(polarização direta) e D2 e D4 estão abertos(polarização reversa). A condução de D1
e D3 faz com que os terminais do resistor de carga sejam ligados diretamente aos terminais do enrolamento
secundário, fazendo com que todo o semiciclo positivo de tensão no secundário seja aplicado aos terminais do resistor
de carga com a polaridade mostrada.
semiciclo positivo. Por isso, aparece um novo semiciclo positivo em RL
No semiciclo negativo da tensão de entrada as polaridades das tensões nos enrolamentos primário e secundário se
invertem fazendo com que D1 e D3 fiquem polarizados reversamente e D2 e D4 diretamente, como mostra a figura 3a.
Com D2 e D4 em condução, toda a tensão do enrolamento secundário aparece nos terminais da carga. Observe que a
polaridade da tensão em RL é igual à polaridade da tensão durante o
de retificador de onda completa
A seguir vemos os gráficos das tensões no nrolamento secundário, nos diodos e no resistor de carga. Observe que os
dois semiciclos da tensão de entrada são aproveitados pelo retificador, por isso ele é chamado
8.3 FREQUÊNCIA NA CARGA
Observe na figura 4 que para cada ciclo de tensão de entrada aparecem dois ciclos de tensão no resistor de carga,
visto que cada semiciclo de tensão de entrada equivale a um ciclo de tensão de saída. Portanto, se a freqüência de
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« anterior próxima »
entrada for 60Hz, a freqüência da tensão na carga será 120Hz, ou seja, a freqüência no resistor de carga é o dobro da
freqüência da tensão de entrada.
8.4 CORRENTE NO RESISTOR DE CARGA
tensão
Como nós já sabemos, o resistor é um componente ôhmico. Isto significa que a corrente é diretamente proporcional a
tensão no resistor de carga, ou seja, o gráfico da corrente na carga é idêntico ao gráfico da
8.5 TENSÃO MÉDIA NA CARGA
Se um voltímetro C for ligado em paralelo com o resistor de carga como mostra a figura a seguir, mediremos a tensão
C na carga(Vcc). Observe que o circuito foi redesenhado, mas sem alteração no circuito, ou seja, funciona da mesma
forma.
ELETRÔNICA Capítulo 8
Capítulo 8: Retificador de Onda Completa em Ponte Wagner da Silva Zanco 2
A fórmula a seguir nos mostra como calcular a tensão média no retificador de onda completa, e também nos informa
que a tensão média no retificador de onda completa é o dobro da tensão média no retificador de meia onda. É simples
chegar a esta conclusão, visto que o retificador de onda completa aproveita os dois semiciclos da tensão de entrada,
enquanto o retificador de meia onda só aproveita um semiciclo.
8.6 CORRENTE MÉDIA
Se um amperímetro C for ligado em série com a carga ele irá medir a corrente média na carga, como mostra figura a
seguir.
A fórmula a seguir pode ser usada para calcular a corrente média na carga (Icc).
Como cada diodo fornece corrente para a carga durante um semiciclo de cada ciclo da tensão de entrada, é lógico
deduzir que a corrente média em cada diodo é a metade da corrente média na carga, como mostra a fórmula a seguir.
Se você for projetar um retificador de onda completa, a corrente direta que cada diodo deverá suportar tem que ser
maior que Icc. A regra dos 30% de tolerância poder ser usada como referência, embora você possa usar um valor de
tolerância maior, nunca menor.
(Parte 6 de 12)
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