{"id":2492,"date":"2015-01-10T19:21:59","date_gmt":"2015-01-10T18:21:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2492"},"modified":"2021-01-25T20:28:20","modified_gmt":"2021-01-25T19:28:20","slug":"fuente-multiple","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple","title":{"rendered":"Fuente M\u00faltiple"},"content":{"rendered":"<h3>Introducci\u00f3n.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una fuente de alimentaci\u00f3n se puede considerar una herramienta esencial para un laboratorio de electr\u00f3nica. Hemos abordado distintas fuentes de alimentaci\u00f3n con diversas caracter\u00edsticas en otros art\u00edculos. Resulta muy \u00fatil una fuente de alimentaci\u00f3n para alimentar diversas aplicaciones y circuitos en innumerables ocasiones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin duda que lo dicho en el p\u00e1rrafo anterior es cierto, sin embargo, una fuente de alimentaci\u00f3n con tensi\u00f3n fija y corriente fija no es suficiente para las necesidades b\u00e1sicas y es bueno tener una tensi\u00f3n variable porque distintos circuitos y componentes operan con diferentes tensiones y consumen diferentes corrientes. Este tema ya se ha tratado en estas p\u00e1ginas y no obstante aqu\u00ed presento una nueva versi\u00f3n que considero casi necesaria, siga leyendo y descubrir\u00e1 en motivo.<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2875&amp;preview=true#Componentes\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Componentes.<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2875&amp;preview=true#Caracter\u00edsitcas\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Caracter\u00edsticas.<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2875&amp;preview=true#Descripci\u00f3n_del_circuito\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Descripci\u00f3n del circuito.<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2875&amp;preview=true#Ejemplo_practico\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Ejemplo pr\u00e1ctico.<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2875&amp;preview=true#Esquema_inicial\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Esquema inicial.<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2875&amp;preview=true#Circuito_final\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Esquema final.<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=2875&amp;preview=true#Display\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Display.<\/a><\/p>\n<h3>LA FUENTE DE ALIMENTACI\u00d3N.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando se trata del laboratorio de un t\u00e9cnico electr\u00f3nico, es imprescindible tener una buena fuente de alimentaci\u00f3n con caracter\u00edsticas adicionales como disponer de tensi\u00f3n variable, y si adem\u00e1s dispone de un indicador de tensi\u00f3n y corriente con pantalla LCD, ya podr\u00edamos considerar una fuente casi completa. En el mercado de la electr\u00f3nica, las fuentes de energ\u00eda no son econ\u00f3micas y suelen estar destinadas para fines profesionales e industriales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como apuntamos, si la fuente de alimentaci\u00f3n incluye caracter\u00edsticas funcionales como visualizaci\u00f3n del voltaje y corriente. Resulta muy \u00fatil, que uno pueda conocer el voltaje exacto en los terminales de salida y tambi\u00e9n la corriente consumida por la carga. Vayamos por partes.<\/p>\n<h5>Componentes.<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos son los principales componentes gen\u00e9ricos necesarios para el proyecto.<\/p>\n<div align=\"center\">\n<table border=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\">\u00a0<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/transfo86.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2501\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/transfo86-150x150.jpg\" alt=\"transfo86\" width=\"120\" height=\"120\" \/><\/a>Transformador<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/puente-rectificador.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-2500\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/puente-rectificador-150x150.jpg\" alt=\"puente-rectificador\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/puente-rectificador-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/puente-rectificador-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/puente-rectificador.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Puente rectificador<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/electrolitic.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2536\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/electrolitic.gif\" alt=\"condensador electrolitico\" width=\"119\" height=\"167\" \/><\/a>Electrol\u00edtico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/pot6mci\" rel=\"attachment wp-att-2850\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2850 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/pot6mci.jpg\" alt=\"pot6mci\" width=\"88\" height=\"103\" \/><\/a>Potenci\u00f3metro<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/inversor_s\" rel=\"attachment wp-att-2851\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" aligncenter wp-image-2851 size-full\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/inversor_s-e1425999614882.jpg\" alt=\"\" width=\"125\" height=\"94\" \/><\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/interruptor_b\" rel=\"attachment wp-att-2852\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2852 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/interruptor_b.jpg\" alt=\"interruptor_b\" width=\"94\" height=\"71\" \/><\/a>\u00a0Interruptor e Inversor<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/2n3055-00\" rel=\"attachment wp-att-2559\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2559 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/2n3055-00-150x136.jpg\" alt=\"2N3055 NPN\" width=\"150\" height=\"136\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/ua7805s\" rel=\"attachment wp-att-2560\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2853 \" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/ua7805s-150x117.jpg\" alt=\"\" width=\"123\" height=\"96\" \/><\/a>Transistor y Regulador<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2538\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/diodos_rec1.jpg\" alt=\"diodos\" width=\"206\" height=\"86\" \/><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/resistor.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2499\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/resistor.jpg\" alt=\"resistor\" width=\"246\" height=\"148\" \/><\/a>Diodos y resistores<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/LEDs1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2545\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/LEDs1.jpg\" alt=\"LEDs\" width=\"163\" height=\"108\" \/><\/a>LEDs<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/2n3055-refrigeradop.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2511\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/2n3055-refrigeradop.jpg\" alt=\"2n3055-refrigeradop\" width=\"148\" height=\"91\" \/><\/a><br \/>\nRefrigerador<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" align=\"center\" width=\"30%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/cables1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-2505\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/cables1-150x79.jpg\" alt=\"cables1\" width=\"150\" height=\"79\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/terminales.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-2503\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/terminales-150x104.jpg\" alt=\"terminales\" width=\"150\" height=\"104\" \/><\/a>Cables y terminales<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"3\" align=\"center\" width=\"50%\" height=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/lcd2004a.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2540\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/lcd2004a.jpg\" alt=\"lcd2004a\" width=\"274\" height=\"170\" \/><\/a>LCD<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>Fuente de tensi\u00f3n fija.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una fuente de alimentaci\u00f3n muy utilizada es la fuente de tensi\u00f3n fija, la cual es construida entorno a unas caracter\u00edsticas fijas y concretas que tratan de dar respuesta a unas necesidades establecidas de antemano. Entre estas fuentes podemos situar las que se construyen con unos componentes populares que todos tenemos por presentes: Un transformador, un rectificador (normalmente en puente), un diodo rectificador, unos diodos LED, unos condensadores, un interruptor y un interruptor-inversor. El siguiente es un esquema de la fuente fija.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/fuentefija2\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2855\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2855 size-medium\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuentefija2-300x130.jpg\" alt=\"fuentefija2\" width=\"300\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuentefija2-300x130.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuentefija2.jpg 676w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>\u00a0Fig. 1<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y este es un v\u00eddeo sencillo que muestra como funciona.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/CdWSBFPojng\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como se aprecia en el esquema y el v\u00eddeo la fuente de alimentaci\u00f3n es sencilla y lo \u00fanico que aporta es el interruptor-inversor que nos permitir\u00e1 cambiar la polaridad de salida aplicada a la carga sin necesidad de cambiar los cables conectados en los bornes de salida, esto puede ser pr\u00e1ctico cuando se requiere invertir la polaridad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Naturalmente, esta\u00a0fuente puede funcionar sin necesidad del inversor, de modo que tendremos una fuente fija con un polo positivo a la salida del diodo D4 (c\u00e1todo) y el polo negativo en el punto de masa, en el esquema. La resistencia R3 debe ser de bajo valor, sin pasarse (con una corriente de 20mA, puede ser suficiente), s\u00f3lo es para descargar los condensadores.<\/p>\n<h3>Caracter\u00edsticas.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este art\u00edculo, presento una eficiente fuente de alimentaci\u00f3n de banco, econ\u00f3mica eficiente y rentable que es capaz de proporcionar una tensi\u00f3n variable de 1,2 a 25 voltios con una corriente de hasta 5 amperios a trav\u00e9s de un canal, por otro lado obtenemos una tensi\u00f3n de 5 voltios fijos y 1 amperio y una tensi\u00f3n de 12 voltios 1 amperio, a trav\u00e9s de otros dos canales. Tenemos por lo tanto una de fuente variable y dos canales de suministro fijos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este proyecto es f\u00e1cil de construir y port\u00e1til, esta fuente de alimentaci\u00f3n de calidad, la puede construir incluso un principiante con facilidad y a\u00f1adir a su laboratorio. Esta fuente utiliza componentes econ\u00f3micos y de f\u00e1cil disponibilidad. Una caracter\u00edstica que la distingue es su pantalla, en la cual presentar\u00e1 los par\u00e1metros de salida.<\/p>\n<h4>El diagrama de bloques.<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">El proyecto se compone de cuatro m\u00f3dulos, uno es el m\u00f3dulo de alimentaci\u00f3n principal que consta de transformador reductor, rectificadores y filtrado. Un bloque, se encarga de regular la tensi\u00f3n fija de 5V 2A, con un m\u00f3dulo que se encargar\u00e1 de alimentar el microcontrolador, como ya veremos m\u00e1s adelante. Un segundo bloque regular\u00e1 la tensi\u00f3n fija de 12V 2A. Y el tercer bloque se encargar\u00e1 de la regulaci\u00f3n del suministro de una tensi\u00f3n ajustable que nos permitir\u00e1 obtener tensiones desde 0V a 25V con 2A de corriente en cargas no inductiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/bloques_fuente1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2551\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/bloques_fuente1.jpg\" alt=\"bloques_fuente\" width=\"593\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/bloques_fuente1.jpg 593w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/bloques_fuente1-300x194.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 593px) 100vw, 593px\" \/><\/a>Fig. 2<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el diagrama de bloques podemos apreciar, el m\u00f3dulo de alimentaci\u00f3n principal que consta de reguladores de tensi\u00f3n lineales con rectificaci\u00f3n y circuitos de filtrado para la generaci\u00f3n y regulaci\u00f3n del suministro, adem\u00e1s de los reguladores fijos y un bloque de tensi\u00f3n regulada ajustable. Tambi\u00e9n, se puede ver la alimentaci\u00f3n del m\u00f3dulo Arduino.<br \/>\n<b>Esquema general:<\/b><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/fuentemultiple_esq-01\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2878\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-2878\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2015\/01\/fuentemultiple_esq-01-300x182.gif\" alt=\"fuentemultiple_esq 01\" width=\"300\" height=\"182\" \/><\/a>Fig. 3\u00a0Esquema general b\u00e1sico.<\/div>\n<h3>Descripci\u00f3n del circuito.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para los m\u00f3dulos de suministro fijo se utilizan dobles reguladores de la serie 7805 econ\u00f3micos, para obtener los 5V y 2A. Del mismo modo para conseguir los 12V, se utilizan dos 7812 en paralelo para obtener los 2A. El m\u00f3dulo de tensi\u00f3n variable, requiere una descripci\u00f3n m\u00e1s profunda ya que en este caso utilizamos un <a href=\"http:\/\/pdf.datasheetcatalog.com\/datasheet\/nationalsemiconductor\/DS009060.PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LM338<\/a>, el cual nos entrega una tensi\u00f3n variable de 1&#8217;2V a 32V.<\/p>\n<h6>Notas de aplicaci\u00f3n.<\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!-- Sugerencias de aplicaci\u00f3n --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En funcionamiento, el LM138 desarrolla una tensi\u00f3n nominal <strong>Vref<\/strong>, de referencia 1.25V, entre el terminal de salida y el de ajuste. El voltaje de referencia se impresion\u00f3 a trav\u00e9s del resistor <strong>R1<\/strong> y el programa, ya que la tensi\u00f3n es constante, una corriente constante <strong>I1<\/strong> fluye entonces a trav\u00e9s de la resistencia <strong>R2<\/strong> conjunto de salida, dando una tensi\u00f3n de salida de<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -6px; margin-left: 308px;\">R2<\/p>\n<p style=\"margin-top: -6px; margin-left: 210px;\">V<sub>out<\/sub> = V<sub>ref<\/sub> (1+&#8212;-) + I<sub>adj<\/sub>R2 . \u00a0 \u00a0 \u00a0[1]<\/p>\n<p style=\"margin-top: -10px; margin-left: 308px;\">R1<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La serie de reguladores de voltaje positivo ajustables LM338 de 3 terminales es capaz de suministrar un m\u00e1ximo de 5A en un rango de salida de 1.2V a 32V. Son excepcionalmente f\u00e1ciles de usar y s\u00f3lo requieren 2 resistencias para establecer la tensi\u00f3n de salida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El cuidadoso dise\u00f1o de circuitos ha dado lugar a la excepcional carga y regulaci\u00f3n lineal comparable a muchas fuentes de alimentaci\u00f3n comerciales. La familia LM338 se suministra en una c\u00e1psula transistor est\u00e1ndar TO-3 met\u00e1lica de 3 terminales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atendiendo las recomendaciones del fabricante del LM338, seg\u00fan dice, <em>\u00abla Figura 3 muestra un LM338 con diodos de protecci\u00f3n incluidos para su uso con salidas mayores de 25V y altos valores de capacitancia de salida.\u00bb<\/em><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/figuratres.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-2548\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/figuratres-150x150.jpg\" alt=\"figuratres\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>\u00a0Fig.\u00a04<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando utilizamos condensadores externos con cualquier IC regulador, es necesario a\u00f1adir diodos de protecci\u00f3n para evitar que los condensadores se descarguen a trav\u00e9s de puntos de baja corriente en el propio regulador. La mayor\u00eda de los condensadores 20 uF tienen resistencia interna en serie lo suficientemente baja como para incrementar picos de 20A, como un cortocircuito. Aunque el tiempo es corto, hay suficiente energ\u00eda para da\u00f1ar partes del IC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando un condensador de salida C1, est\u00e1 conectado a un regulador y la entrada Vin, est\u00e1 en 0 (cortocircuito), el condensador de salida se descarga sobre el regulador. La corriente de descarga depende del valor del condensador, la tensi\u00f3n de salida del regulador y la tasa de disminuci\u00f3n de Vin. En el LM338, este camino de descarga es a trav\u00e9s de una gran uni\u00f3n que sea capaz de soportar un incremento de corriente de 25A sin ning\u00fan problema. <em>Esto no es cierto para otros tipos de reguladores positivos<\/em>. Para condensadores de salida de 100 uF o menos, en la salida de 15V o menos, no hay necesidad de utilizar diodos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El condensador de paso C2 en el terminal de ajuste se puede descargar a trav\u00e9s de una uni\u00f3n D2 de baja corriente. La descarga se produce cuando est\u00e1 en cortocircuito la entrada o salida. Interno al LM338, una resistencia de 50\u03a9 limita la corriente de descarga m\u00e1xima. La Figura 3 muestra un LM338 con diodos de protecci\u00f3n incluidos para su uso con salidas superiores a 25V y altos valores de capacitancia de salida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El LM338 es capaz de proporcionar muy buena regulaci\u00f3n de carga pero se necesitan algunas precauciones para obtener el m\u00e1ximo rendimiento. La resistencia de conjunto de corriente conectado entre el terminal de ajuste y el terminal de salida (generalmente 240\u03a9) debe estar vinculado directamente a la salida del regulador (caso) en lugar de cerca de la carga. Esto elimina aparezca la ca\u00edda de l\u00ednea efectivamente en serie con la referencia y degradando la regulaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ejemplo, un regulador de 15V con una resistencia 0.05\u03a9 entre el regulador y la carga tendr\u00e1 una regulaci\u00f3n de la carga debido a la resistencia de la l\u00ednea de 0.05\u03a9 x I<sub>L<\/sub>. Si la resistencia de conjunto est\u00e1 conectado cerca de la carga de la resistencia de la l\u00ednea efectiva ser\u00e1 0.05\u03a9 (1+R2\/R1) o en este caso, 11.5 veces peor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los reguladores de tensi\u00f3n ajustable de 5A, vienen encapsulados en los formatos TO-220 y TO-3, recomendable este \u00faltimo en met\u00e1lico que, ofrece una mayor superficie de contacto lo que le da una mejor refrigeraci\u00f3n. Debe tenerse en cuenta el tipo que se usa, puesto que el patillaje es distinto en la versi\u00f3n <strong>LM338 positivo<\/strong> que el <strong>LM337 negativo<\/strong>, v\u00e9ase la figura 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/patillas-regs\" rel=\"attachment wp-att-2858\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2858 size-medium\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/patillas-regs-300x172.jpg\" alt=\"patillas-regs\" width=\"300\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/patillas-regs-300x172.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/patillas-regs.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>\u00a0Fig.\u00a05<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aclarado el tema de los patillajes, seguimos. Volviendo a la forma de obtener la tensi\u00f3n ajustable, es necesario aprovechar\/utilizar alguna forma de conexi\u00f3n para poder conseguir los 0V que indica el enunciado. El propio fabricante nos propone una soluci\u00f3n, que podemos ver en la figura 5.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/reg0-25v.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-2542\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/reg0-25v-255x300.jpg\" alt=\"reg0-25v\" width=\"255\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/reg0-25v-255x300.jpg 255w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/reg0-25v.jpg 325w\" sizes=\"auto, (max-width: 255px) 100vw, 255px\" \/><\/a>Fig.\u00a06<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">La idea es, aplicar una tensi\u00f3n negativa al terminal de ajuste del regulador LM338. Mas adelante, veremos el modo en que podemos utilizar la tensi\u00f3n de un secundario para este fin.<\/p>\n<h4>Ejemplo pr\u00e1ctico.<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Veremos un ejemplo pr\u00e1ctico, pero antes, una r\u00e1pida mirada a un esquema con 12V y 1A de consumo, simple y a la vez pr\u00e1ctico. En el sencillo esquema que sigue, se pueden apreciar las partes de rectificaci\u00f3n, filtrado, se\u00f1alizaci\u00f3n y regulador fijo. Tener en cuenta los par\u00e1metros del transformador que, se muestran, para la simulaci\u00f3n del programa y poder entender su comportamiento. Es cierto que hay un desv\u00edo de los valores de salida, creo que es debido al propio simulador.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/fuente1reg0\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2859\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-2859\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuente1reg0-300x221.jpg\" alt=\"fuente1reg0\" width=\"300\" height=\"221\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuente1reg0-300x221.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuente1reg0.jpg 830w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.\u00a07<\/div>\n<p><strong>Notas.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. <i>Un punto a tener en cuenta, se refiere al <b>polo negativo<\/b> del regulador que ser\u00e1 el negativo de la fuente para todos los esquemas que veremos en este art\u00edculo.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. <i>Una vez m\u00e1s recordar que, la tensi\u00f3n m\u00e1xima de entrada de un regulador se debe respetar, no rebasando los 40V en continua, del regulador LM317, de este modo obtendremos los mejores resultados incluso en el simulador Proteus.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para la simulaci\u00f3n con <b><i>Proteus<\/i><\/b>, he incluido, un amper\u00edmetro, una carga no inductiva en la salida, un interruptor y un volt\u00edmetro, para ver que ocurre en cada momento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero sigamos, para el ejemplo practico comentado, deber\u00edamos disponer de un transformador con dos secundarios preferiblemente de 24V + 24V y 2A. Despu\u00e9s de rectificados y filtrados, obtendremos sobre los 34V en cada rama.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A continuaci\u00f3n el listado del circuito practico, en el que utilizaremos el LM317, vamos a necesitar los siguientes componentes:<\/p>\n<pre>    1 - Regulador LM317\r\n    1 - Potenci\u00f3metro de 10K\r\n    1 - Cond. Electrol\u00edtico de 4700uf\/63V\r\n    1 - Cond. Electrol\u00edtico de 100uf\/63V\r\n    2 - Cond. Cer\u00e1micos de 100nf\/63V\r\n    1 - Resistencia de 240 \u03a9 (Ohmios)\r\n    1 - Resistencia de 24 \u03a9 (carga).\r\n    2 - Diodos 1N4004 o 1N4007 \r\n    1 - Resistencia de 3K3 \u03a9\r\n    1 - Diodo Zener de 5V1 (1N4733A)\r\n    1 - Diodo Zener de 3V9 (BZX79-C3V9)\r\n    3 - Interruptores Int1, Int2, Int3 (leer el art\u00edculo.)<\/pre>\n<p style=\"text-align: justify;\">En esta ocasi\u00f3n vamos a ver como se comporta la fuente de alimentaci\u00f3n realizada en torno al regulador LM317, el cual como sabemos puede entregar una tensi\u00f3n de salida ajustable entre 1&#8217;2V y 37V y una corriente m\u00e1xima de 1,5A estando bien refrigerado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El ensamblado es el t\u00edpico con el potenci\u00f3metro Pot1 (de 10K) que permite el ajuste de la tensi\u00f3n requerida en la salida entre 1,2V y 34V. El regulador debe ser protegido contra las corrientes inversas, procedentes de las cargas inductivas o de una bater\u00eda en carga, por dos diodos D1 y D2 (1N4007) conect\u00e1ndolos como se aprecia en la imagen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El sentido de los diodos D1 y D2 reconducen las corrientes inductivas por el exterior del regulador que, es el dispositivo m\u00e1s sensible a estas corrientes.<\/p>\n<h3>El viejo\u00a0esquema.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hemos experimentado dos componentes importantes, de una fuente de alimentaci\u00f3n, el transformador y el regulador. Ahora, vamos a modificar el esquema y contemplar como se comporta el nuevo circuito al utilizar un regulador ajustable como el LM317.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/fuenteajustable317\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2860\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-2860\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuenteajustable317-300x159.jpg\" alt=\"fuenteajustable317\" width=\"300\" height=\"159\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuenteajustable317-300x159.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuenteajustable317.jpg 580w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig. 8\u00a0Fuente ajustable LM317<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el esquema, no he incluido la parte m\u00e1s elemental, lo importante para la simulaci\u00f3n est\u00e1 en el esquema anterior, as\u00ed podremos confirmar que la tensi\u00f3n regulada, se puede ajustar entre 1.26V y los aproximadamente 30V. Ahora daremos el paso definitivo.<\/p>\n<h3>LA SIMULACI\u00d3N.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La simulaci\u00f3n que se muestra a continuaci\u00f3n se realiza sobre un circuito que veremos m\u00e1s adelante, por lo que, tratar\u00e9 de cernirme a la parte del LM317 que es lo que nos interesa en estos momentos. Para empezar la simulaci\u00f3n en Proteus, activamos el bot\u00f3n avance. Vemos que las tensiones de la fuente indican los valores \u00b1 36V. El condensador C1 de alta capacidad, permite una estabilidad adecuada frente al rizado de la tensi\u00f3n suministrada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con el potenci\u00f3metro al m\u00e1ximo tenemos 34V y si lo desplazamos al m\u00ednimo tenemos 1,26V, es lo que nos indica el fabricante. Al cerrar el interruptor de carga Int1, el amper\u00edmetro nos muestra la corriente que circula por la carga. Sin embargo, con Pot1 al m\u00ednimo, no podemos bajar de los 1&#8217;2V.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como hemos visto m\u00e1s arriba (fig.5), seg\u00fan los datos del fabricante, aplicando una tensi\u00f3n negativa, a la patilla de ajuste, nos permite conseguir una tensi\u00f3n m\u00ednima de salida de 0V que es, lo que pretendemos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En base a esto y despu\u00e9s de unos ensayos, he logrado un divisor de tensi\u00f3n mediante dos diodos zener y una resistencia, como se puede apreciar en el circuito. De modo que si ajustamos la salida a los 24V, vemos que la ca\u00edda de tensi\u00f3n es casi nula y la corriente es de 1A.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para conseguirlo, primero abrir\u00e9 el interruptor Int2, que he puesto s\u00f3lo para la simulaci\u00f3n. Desplazando el esquema un poco arriba. Cerrar\u00e9 el interruptor Int3 de la tensi\u00f3n negativa de -36V, para que act\u00fae como es de esperar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora, repetimos los pasos anteriores con el potenci\u00f3metro y vemos que se consiguen los 0V en el m\u00ednimo y los 34V en el otro extremo del Pot1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los diodos zener de 5V1 y 3V9 de 500mW junto con la R3 forman el divisor de tensi\u00f3n que se necesita, para obtener la tensi\u00f3n negativa que describe el fabricante. De este modo, se puede obtener el ajuste entre los 0V y los 34V o el m\u00e1ximo que permita el secundario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Evidentemente, los interruptores (Int1\/2\/3) no son necesarios, se han incluido en el esquema s\u00f3lo con fines did\u00e1cticos, ya que mediante ellos, se puede entender mejor el funcionamiento de cada parte.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/_ngVhaBHjCY\" width=\"420\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<h3>El esquema general.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para la simulaci\u00f3n del circuito con el programa Proteus, he utilizado dos fuentes de tensi\u00f3n continua de 36V. Observar en la imagen que, la posici\u00f3n del condensador C4 (resaltado en la imagen) est\u00e1 invertida, lo que no ocurre con la polaridad que es correcta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El esquema presenta una primera fuente con un regulador positivo 7815 de +15V\u00f71A, que puede ser de otra tensi\u00f3n, con s\u00f3lo cambiar el regulador por uno adecuado a nuestras necesidades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un segundo regulador es negativo 7915 de -15\u00f71A, tambi\u00e9n puede ser de otra tensi\u00f3n, con cambiar el regulador por uno adecuado a nuestras necesidades. Con estas dos fuentes, si es necesario, disponemos de una fuente sim\u00e9trica de \u00b115V. Adem\u00e1s de una fuente ajustable, como se describe m\u00e1s abajo. Sigamos:<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/triplefuente\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2861\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2861 size-medium aligncenter\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente-300x272.jpg\" alt=\"triplefuente\" width=\"300\" height=\"272\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente-300x272.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente.jpg 679w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.\u00a09<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando el interruptor I1 se cierra, si la carga es de 30\u03a9, la corriente es de 0&#8217;5A, sin embargo si la carga es de 15\u03a9, la corriente es de 0&#8217;9A (seg\u00fan la simulaci\u00f3n) y no de 1A, debido a que la tensi\u00f3n cae a 13&#8217;5V (aunque la simulaci\u00f3n muestra unos valores algo distintos, son muy aproximados y no llegan a influir en el resultado).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los mismo ocurre con la fuente negativa de -15V, en la realidad, el comportamiento de este tipo de reguladores es id\u00e9ntico a los positivos. En cambio, en la simulaci\u00f3n se produce un error, si reducimos la carga de esta fuente negativa. Error que, no es detectado por la propia simulaci\u00f3n (bastante extra\u00f1o, hice varios esquemas con id\u00e9nticos resultados), por dicho motivo, no lo comentar\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un tercer regulador el LM317T, en este caso es un regulador ajustable, el cual nos puede entregar una tensi\u00f3n ajustable entre 1,2V y los 32V con una corriente m\u00e1xima de 1,5A si est\u00e1 bien refrigerado. Para aplicaciones que requieran una mayor corriente vea las series LM150 (3A) y LM138 (5A), los negativos complementarios LM137.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/triplefuente3\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2862\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-2862\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente3-300x281.jpg\" alt=\"triplefuente3\" width=\"300\" height=\"281\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente3-300x281.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente3.jpg 658w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.\u00a010<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es recomendable utilizar la capsula met\u00e1lica TO-3 siempre que pueda y un buen refrigerador aislado, vea como debe usar un refrigerador y como aislarlo. Tenga en cuenta que los 78XX la masa o negativo es la capsula (metal) y en los 79XX, la capsula es la entrada (INPUT) o positivo, por lo tanto no pueden compartir el mismo refrigerador si no est\u00e1n aislados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la fuente ajustable, el potenci\u00f3metro POT1 (5K) permite el ajuste de la tensi\u00f3n requerida en la salida entre 1,2 y 32V siempre que la carga lo permita.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/triplefuente2\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2863\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-2863\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente2-300x282.jpg\" alt=\"triplefuente2\" width=\"300\" height=\"282\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente2-300x282.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/triplefuente2.jpg 658w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig. 11<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Compruebe que los valores que aparecen en las simulaciones se corresponden con los valores esperados. Aunque las desviaciones son poco significativas, no deber\u00edan producirse; en cambio, se producen, entiendo que es complicado obtener mayores aproximaciones. De todos modos, es la mejor opci\u00f3n a la hora de simular un circuito electr\u00f3nico.<\/p>\n<h3>Circuito final.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">El circuito de la fuente ajustable es un poco m\u00e1s complejo de realizar, tiene la dificultad b\u00e1sica seg\u00fan el enunciado de la necesidad de partir de una tensi\u00f3n de 0 Voltios hasta el m\u00e1ximo que permita la tensi\u00f3n rectificada y filtrada. Adem\u00e1s, la dificultad aumenta al no tratarse de una fuente independiente, quiero decir que, sus tensiones son las mismas de las otras dos fuentes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cuesti\u00f3n es, pensando que la figura 5, es la base de partida, me pregunt\u00e9. \u00bfComo har\u00eda para obtener una tensi\u00f3n negativa que me permita reducir los 1&#8217;2V m\u00ednimos que presenta el LM317? No ten\u00eda que modificar el transformador (en absoluto), entonces un medio que me permita conseguir esa tensi\u00f3n negativa para obtener los 0V que, es la soluci\u00f3n.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\" align=\"aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/divisor_1\" rel=\"attachment wp-att-2864\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2864 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/divisor_1.jpg\" alt=\"divisor_1\" width=\"269\" height=\"93\" \/><\/a> Fig. 12<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y despu\u00e9s de unos intentos que deseche, por \u00faltimo, he logrado un circuito que cumple con lo descrito, es el que se puede ver en la figura 9. Es bastante sencillo, una resistencia limitadora, un par de diodos zener y ah\u00ed est\u00e1. Ahora, s\u00f3lo tenemos que aplicarlo al resto del esquema.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\" align=\"aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/fuente3_0v-26v\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2865\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2865 size-medium aligncenter\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuente3_0V-26V-300x291.jpg\" alt=\"fuente3_0V-26V\" width=\"300\" height=\"291\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuente3_0V-26V-300x291.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuente3_0V-26V.jpg 633w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> Fig. 13<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la imagen anterior, se aprecia las tensiones y la intensidad que circula por cada salida de cada una de las fuentes. En la siguiente figura se ha cambiado un poco la disposici\u00f3n de los componentes as\u00ed como las tensiones de entrada que se han reducido a los +30V y -30V por razones de capacidad de los componentes.<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\" align=\"aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/fuente3_0v-26v_2\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2866\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2866 size-medium aligncenter\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/fuente3_0V-26V_2-300x291.jpg\" alt=\"fuente3_0V-26V_2\" width=\"300\" height=\"291\" \/><\/a> Fig. 14<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nada m\u00e1s que a\u00f1adir a todo lo expuesto en los p\u00e1rrafos anteriores, considero que el tema ha sido tratado en suficiente profundidad, sin entrar en formulas que, si bien es cierto, son necesarias para un tratamiento te\u00f3rico m\u00e1s completo, me he decidido por lo pr\u00e1ctico y su correcto funcionamiento, tambi\u00e9n considero que la parte did\u00e1ctica se ha cubierto con los ejercicios y ejemplos que vengo aplicando.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/4RU8gd8UEOE\" width=\"480\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una de las cosas importantes a observar durante el uso y dise\u00f1o de las fuentes de alimentaci\u00f3n es que los reguladores se calientan, en el caso de un exceso de corriente que se obtiene de ellos. Pueden ser manejados mediante el uso disipadores del tama\u00f1o adecuado para bajar el calor en los reguladores. Los LM7805 y LM7812, deben ir montados sobre su disipador y el LM338, sobre un disipador separado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es opcional, pero a\u00f1adir un buen ventilador cerca de los disipadores de calor que desplazar el aire caliente circundante cerca del disipador de calor hacia el exterior del chasis. S\u00f3lo se tiene que conectar un ventilador de 12V DC, a la salida de CC no regulada de la fuente de alimentaci\u00f3n, antes de que el regulador LM7805 que activar\u00e1 el ventilador y poner el ventilador muy cerca de los disipadores de calor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, si hay alguna duda, pueden consultarme y tratar\u00e9 de responder en la mayor brevedad.<\/p>\n<h3>Display.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aqu\u00ed empieza una nueva etapa en este art\u00edculo que podemos considerar como una parte independiente, si bien, es posible integrarla en el contexto de la fuente de alimentaci\u00f3n. De todos es sabido que cuanta m\u00e1s informaci\u00f3n se obtenga de un evento, mejores conclusiones podremos deducir, pues los datos sirven para tomar decisiones en todas las actividades humanas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se podr\u00eda decir que en el apartado anterior, queda extensamente descrita una parte muy importante y completa de las pretensiones que hemos planteado al principio, s\u00f3lo nos falta que nuestro dispositivo, muestre los valores por la pantalla, de los par\u00e1metros que se producen en la salida. No vamos a describir aqu\u00ed, las caracter\u00edsticas de estas pantallas ya que se dan por conocidas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/lcd2004ag\" rel=\"attachment wp-att-2867\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2868 size-medium\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/lcd2004ag-300x190.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"190\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/lcd2004ag-300x190.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2013\/12\/lcd2004ag.jpg 391w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como en otros art\u00edculos que hemos tratado en estas p\u00e1ginas sobre pantallas, vamos a utilizar una pantalla alfanum\u00e9rica, este es, un t\u00edpico equipo donde la aplicaci\u00f3n de una pantalla de estas caracter\u00edsticas nos proporcionar\u00e1 un importante servicio. La parte que abordaremos, no se limita a la aplicaci\u00f3n de la pantalla a la presente fuente, ya que de igual manera, el t\u00e9cnico, la puede aplicar a otras fuentes, por dicho motivo no entraremos en demasiados detalles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando tratamos de medir una tensi\u00f3n (ver <a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/puentes-de-medida\" rel=\"noopener noreferrer\">puentes de medida<\/a>, debemos tener presente dos puntos muy importantes:<\/p>\n<ul>\n<li>) El sistema de medida no debe influir (cargar) el punto bajo medida.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">) El segundo punto, que nos muestre con la mayor exactitud la magnitud de la medida que intentamos realizar.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualmente, gracias a las nuevas tecnolog\u00edas, tomar una muestra de la tensi\u00f3n en un punto de un circuito, casi no influye en \u00e9ste, ya que la alta impedancia de los circuitos que utilizamos nos hacen f\u00e1cil este punto. As\u00ed que, ser\u00eda conveniente una escala de varios margenes, de modo que podamos utilizar el que mejor margen presente a la magnitud que esperamos encontrar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por supuesto que lo que nos interesa es medir los par\u00e1metros que se generan en la fuente ajustable. En la red hay diferentes c\u00f3digos, usted es libre de aplicar el que m\u00e1s se adapte a su fuente, aqu\u00ed le propongo uno concreto. El c\u00f3digo que veremos se ha documentado en los propios comentarios que lo integran y poco m\u00e1s puedo a\u00f1adir.<\/p>\n<pre lang=\"php\">\/* C\u00f3digo libre\r\n* flabmetro.pde\r\n* Nos basamos en las entradas anal\u00f3gicas de la arduino, estas entradas digitales nos devuelven\r\n* un valor entre 0 y 1023. El valor 0 indica 0V y el valor 1023 indica 5V, cada valor intermedio \r\n* entre 0 y 1023 como 4.9 mV que podemos considerar 5mV.\r\n* Seg\u00fan la formula 5*N nos da el rango de alcance del voltimetro. As\u00ed pues, \r\n* utilizaremos 6 reistencias para el rango de 30V que es una tensi\u00f3n bastante\r\n* normal en una fuente de alimentaci\u00f3n de laboratorio.\r\n* \r\n* The circuit:\r\n* LCD RS pin to digital pin 7 \/ 7\r\n* LCD Enable pin to digital pin 6\/ 8\r\n* LCD D4 pin to digital pin 5 \/ 9\r\n* LCD D5 pin to digital pin 4 \/ 10\r\n* LCD D6 pin to digital pin 3 \/ 11\r\n* LCD D7 pin to digital pin 2 \/ 12\r\n* 10K resistor:\r\n* ends to +5V and ground\r\n* wiper to LCD VO pin (pin 3)\r\n* la parte del monitor serie funciona bien, a falta de peque\u00f1os ajustes.\r\n*\/\r\n\r\n\/\/ include the library code:\r\n#include \r\n\r\nfloat voltios_por_analog = 0.004887586; \/\/Valor en voltios de uno de los niveles de la entrada anal\u00f3gica (1-1023) = 4.9mV\r\nint num_resistores = 4; \/\/N\u00famero de resistencias de nuestro voltimetro para rango de 30V\r\n\r\n\/\/Declaraci\u00f3n de variables\r\nint entrada=0; \/\/ entrada en pin analogico A0.\r\nint miliam=1; \/\/ entrada en pin analogico A1.\r\nfloat valor_analog, voltios, ma;\r\n\r\n\/\/ initializamos la librer\u00eda con los de pines de la interface \r\n\/\/LCD:          (RS,E, D4,D5, D6,D7)\r\nLiquidCrystal lcd(6, 7, 2, 3, 4, 5); \/\/(7, 8, 9, 11, 11, 12);\r\nint a;\r\n\r\nvoid setup() {\r\n\/\/ config. el LCD, numero de rows y columns: \r\nlcd.begin(20, 4);\r\n\/\/ Imprime un mensage en el LCD.\r\n\/\/ pinMode(A0, INPUT);\r\npinMode (entrada, INPUT);\r\ndigitalWrite(entrada, HIGH);\r\nSerial.begin (9600);\r\nSerial.println(\" 2015 FLAB\");\r\nSerial.println(\"\"); \r\nlcd.setCursor(9, 0); \/\/ \r\nlcd.print(\"2015 FLAB\");\r\ndelay(1000);\r\n\/\/ lcd.clear();\r\n}\r\n\r\nvoid loop () {\r\nvalor_analog = analogRead (entrada); \/\/ Damos a valor_analog el valor anal\u00f3gico le\u00eddo por la patilla A0 de la placa Arduino\r\nvoltios = ((valor_analog*voltios_por_analog*num_resistores)*100\/100); \/\/Se hace el c\u00e1lculo del voltaje\r\n\/\/ ma = ((valor_analog*voltios_por_analog*1)*100\/100);\r\nma = ((valor_analog*miliam)*0.1\/1000); \r\nSerial.println(\"El voltaje de salida\"); \/\/ Se imprime por pantalla el voltaje medido\r\n\/\/ Serial.println (voltios); \r\n\/\/ Serial.flush();\r\nlcd.clear();\r\n\/*\r\nlcd.setCursor(0, 0); \/\/Print in the first line:\r\nlcd.print(\"Voltios de salida.\"); \r\nlcd.setCursor(0, 1); \/\/Now in the second line\r\nlcd.print(voltios); \/\/(a*5.00\/1023.00) we print the voltage\r\nlcd.print(\" V \");\r\nlcd.setCursor(0, 2); \/\/Now in the second line \r\nSerial.print (\"Corriente de salida: \"); \/\/ Se imprime por pantalla el voltaje medido\r\nlcd.setCursor(0, 3); \/\/Now in the second line\r\nlcd.print(ma); \/\/(a*5.00\/1023.00) we print the voltage\r\nlcd.setCursor(0, 0); \/\/Print in the first line:\r\n*\/ \r\nSerial.println(\"Voltios Amperes.\"); \/\/ Se imprime por pantalla el voltaje medido \r\nlcd.print(\"Voltios Amperes.\"); \r\nlcd.setCursor(3, 1); \/\/Print in the second line\r\nlcd.print(voltios); \/\/(a*5.00\/1023.00) we print the voltage\r\nSerial.print(voltios); \r\nSerial.print(\" \");\r\nSerial.println(ma); \r\nlcd.setCursor(12, 1); \/\/Print in the second line\r\nlcd.print(ma); \/\/(a*5.00\/1023.00) we print the voltage\r\ndelay(500);\r\n}\r\n<\/pre>\n<p>Este c\u00f3digo dependiendo de la tensi\u00f3n mesurada, nos muestra el siguiente resultado:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-multiple\/muestra_0\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-2884\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-2884\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2015\/01\/muestra_0-300x178.jpg\" alt=\"muestra_0\" width=\"300\" height=\"178\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2015\/01\/muestra_0-300x178.jpg 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2015\/01\/muestra_0.jpg 459w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>\u00a0Fig. 15<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esto es solo un ejemplo de utilidad que usted puede implementar en la fuente de alimentaci\u00f3n de su laboratorio. Ya puede aplicar este volt\u00edmetro a la fuente y dispondr\u00e1 de una verdadera fuente de laboratorio. Espero haber cubierto las propuestas y que les sirva de referencia para sus futuros proyectos. <a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2010\/12\/fuentemultiple.zip\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">En \u00e9ste enlace tiene el circuito completo<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Ay\u00fadenos a mantener la comunidad en lo positivo y \u00fatil. <\/em><br \/>\n<em> Sobre el tema, sea respetuoso con todas las edades y niveles con la habitual responsabilidad. \u00a0Sea amable y no haga Spam &#8211; \u00a1Gracias!.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n. Una fuente de alimentaci\u00f3n se puede considerar una herramienta esencial para un laboratorio de electr\u00f3nica. Hemos abordado distintas fuentes de alimentaci\u00f3n con diversas caracter\u00edsticas en otros art\u00edculos. Resulta muy \u00fatil una fuente de alimentaci\u00f3n para alimentar diversas aplicaciones y circuitos en innumerables ocasiones. 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