{"id":5679,"date":"2013-04-03T14:45:30","date_gmt":"2013-04-03T12:45:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/?p=5679"},"modified":"2023-01-03T15:33:47","modified_gmt":"2023-01-03T14:33:47","slug":"fuente-de-alimentacion-con-op-amp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/fuente-de-alimentacion-con-op-amp","title":{"rendered":"Fuente de alimentaci\u00f3n con op-amp."},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\">FUENTE DE ALIMENTACI\u00d3N CON OP-AMP.<\/h1>\n<h4 style=\"text-align: center;\">Revisi\u00f3n 1.4<\/h4>\n<h3>FUENTE DE ALIMENTACI\u00d3N CON UN INTEGRADO 741.<\/h3>\n<p>Cuando buscamos una fuente de alimentaci\u00f3n simple que funcione con el Op-Amp 741. A prop\u00f3sito de circuitos reguladores de voltaje variable usando el circuito integrado 741, \u00e9ste circuito integrado ha sido famoso durante muchos a\u00f1os y sigue siendo \u00fatil todav\u00eda.<\/p>\n<blockquote><p><a href=\"#Regulador a transistores como sensor de error.\">Regulador a transistores como sensor de error.<\/a><br \/>\n<a href=\"#El transistor como sensor de voltaje.\">El transistor como sensor de voltaje.<\/a><br \/>\n<a href=\"#Diodo Zener y regulador Op-Amp\">Diodo Zener y regulador Op-Amp.<\/a><br \/>\n<a href=\"#El regulador de voltaje con diodo zener\">El regulador de voltaje que usa diodo zener y Op-Amp<\/a><br \/>\n<a href=\"#Uso del amplificador operacional como sensor de error\">Uso del amplificador operacional como sensor de error<\/a><br \/>\n<a href=\"#Almacenamiento en b\u00fafer del amplificador operacional\">Almacenamiento en b\u00fafer del amplificador operacional<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h3><a name=\"Regulador a transistores como sensor de error.\"><\/a>REGULADOR A TRANSISTORES COMO SENSOR DE ERROR.<\/h3>\n<p>Considero buen momento para repasar los conocimientos adquiridos. En primer lugar repasaremos una versi\u00f3n b\u00e1sica de un regulador a transistores como sensor de error, despu\u00e9s trataremos de encajar un circuito amplificador operacional.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-sensor.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5680\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5680\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-sensor-300x232.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-sensor-300x232.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-sensor-1024x791.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-sensor-768x593.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-sensor-820x633.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Fig.1 Fuente B\u00e1sica.<\/p>\n<p>Vista del esquema de bloques para una mejor comprensi\u00f3n de c\u00f3mo funciona el circuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/bloques-fuente-basica.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5681\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5681\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/bloques-fuente-basica-300x225.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/bloques-fuente-basica-300x225.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/bloques-fuente-basica-768x576.gif 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.2 Diagrama de bloques.<\/p>\n<p>En cuanto al transistor de potencia en el esquema, podemos considerar el transistor de paso en serie como una resistencia variable o potenci\u00f3metro.<\/p>\n<p>Cualquier etapa tiene una resistencia efectiva. Hay una ca\u00edda de tensi\u00f3n en la uni\u00f3n C-E. Cuando la corriente a trav\u00e9s de la carga aumenta, la tensi\u00f3n a trav\u00e9s del transistor de paso aumenta, sin embargo, la tensi\u00f3n de salida en la carga disminuye.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5682\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5682\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-300x243.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-300x243.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-1024x829.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-768x622.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-820x664.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.3 Las tensiones y corrientes con carga.<\/p>\n<p>Las resistencias R1, R2 y R3 forman un divisor de tensi\u00f3n. Por lo que el terminal central del potenci\u00f3metro R2 presentar\u00e1 una ca\u00edda de tensi\u00f3n (no llega a ser cero), pero si es una muestra de la ca\u00edda de voltaje.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-divide-tensiones.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5683\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5683\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-divide-tensiones-300x243.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-divide-tensiones-300x243.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-divide-tensiones-1024x829.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-divide-tensiones-768x622.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-divide-tensiones-820x664.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.4 Divisor de tensi\u00f3n.<\/p>\n<p>De manera que el transistor Q2 en este caso es un comparador para controlar a Q1, comparar\u00e1 el voltaje preciso de referencia zener con el \u2018voltaje establecido\u2019 (R2) para controlar el voltaje de la base de Q1.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-comparador.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5684\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5684\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-comparador-300x215.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"215\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-comparador-300x215.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-comparador-768x551.gif 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.5 Comparador de voltaje.<\/p>\n<h3><a name=\"El transistor como sensor de voltaje.\"><\/a>EL TRANSISTOR COMO SENSOR DE VOLTAJE.<\/h3>\n<p>Veremos el funcionamiento del transistor Q2 como sensor de error y aplicar la potencia al circuito. Q1 estar\u00e1 completamente encendido a trav\u00e9s de la resistencia Ra, sin embargo, el voltaje de salida aumentar\u00e1 hasta el punto estimado por el ajuste del control deslizante de R2 y Q2. En estas condiciones Q2 genera una ca\u00edda de tensi\u00f3n entre sus terminales de colector y emisor, sumado al voltaje del zener.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5682\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5682\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-300x243.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-300x243.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-1024x829.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-768x622.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-tensiones-820x664.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.6 Transistor regulador como sensor.<\/p>\n<p>Por lo tanto, este voltaje llega a la base de Q1 y permite una salida en el emisor que es 0,6 V menor que el voltaje de la base. El voltaje de salida a trav\u00e9s del transistor Q2 puede ajustar el voltaje de colector del transistor Q1. Hasta que se produce un estado que es estable para el ajuste de R2. Si aumenta la corriente de carga el voltaje en la base de Q2 cae ligeramente y Q2 se apaga ligeramente, aumentando as\u00ed la tensi\u00f3n de salida.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-corriente-de-carga.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5685\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5685\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-corriente-de-carga-300x243.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-corriente-de-carga-300x243.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-corriente-de-carga-1024x829.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-corriente-de-carga-768x622.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-corriente-de-carga-820x664.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.7 Aumenta la corriente de carga.<\/p>\n<p>Resumiendo, el voltaje en la base de Q1 aumenta a trav\u00e9s del ajuste de Ra. Lo que provoca que Q1 se encienda m\u00e1s alto para aumentar el voltaje de salida. El amplificador de error Q2 detecta cualquier diferencia entre el voltaje zener y el voltaje de referencia (llamado se\u00f1al de error). Si la se\u00f1al de error cambia, el transistor Q2 amplifica esta se\u00f1al, y lo retroalimenta a la base del transistor de paso Q1 en serie para ajustar su resistencia efectiva.<\/p>\n<h3><a name=\"Diodo Zener y regulador Op-Amp\"><\/a>DIODO ZENER Y REGULADOR OP-AMP.<\/h3>\n<p>Este circuito regulador utiliza un diodo zener y un amplificador operacional, este circuito consume una corriente muy baja de alrededor de 1 mA. Aunque el voltaje de entrada sea muy estable, hay un voltaje de ondulaci\u00f3n de aproximadamente 1 mA debido al diodo zener.<\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo funciona?<\/strong>\u00a0Habitualmente utilizamos un diodo zener para hacer un regulador de voltaje fijo, es un circuito muy com\u00fan. Pero este regulador de voltaje no es muy estable ya que tiene demasiadas ondulaciones (el ruido en amplitud y picos de voltaje) y cambia el voltaje con el cambio de la temperatura.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/regulador-zener-con-op-amp.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5687\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5687\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/regulador-zener-con-op-amp-300x234.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"234\" \/><\/a>Fig.8 Regulador con zener y Op-Amp.<\/p>\n<h3><a name=\"El regulador de voltaje con diodo zener\"><\/a>EL REGULADOR DE VOLTAJE QUE USA DIODO ZENER Y OP-AMP.<\/h3>\n<p>En el circuito de la figura 8, conectamos el voltaje de referencia a la entrada no inversora del circuito 741. Esto nos dar\u00e1 un voltaje de salida igual al voltaje zener multiplicado por la ganancia del amplificador operacional seg\u00fan se indica continuaci\u00f3n:<\/p>\n<p>Vo = Vz * ((R2 + R3)\/R3)<\/p>\n<p>Este circuito tiene dos ventajas:<\/p>\n<ul>\n<li>Se puede utilizar un zener con coeficiente de baja temperatura (5,6V), para obtener un voltaje de salida que dependa s\u00f3lo de la guanacia del amplificador operacional.<\/li>\n<li>La entrada del amplificador operacional no extrae corriente del diodo zener.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como la corriente del diodo zener es constante, la corriente de la resistencia R1 tambi\u00e9n ser\u00e1 constante, tendremos la salida como regulador de voltaje de corriente continua, y retroalimenta al diodo zener por R1, la corriente de zener:<\/p>\n<p><strong>\u00a0 Iz = (Vo-Vz) \/ R1<\/strong>.<\/p>\n<p>Por lo tanto, debemos de seleccionar R1 con un valor de corriente de flujo a trav\u00e9s del diodo zener de aproximadamente 1 mA. El flujo de corriente m\u00e1ximo en la salida es de aproximadamente 15 mA en el voltaje de referencia. Precauci\u00f3n, la tensi\u00f3n de suministro para el circuito tendr\u00e1 un voltaje mayor que la salida de 1 voltio.<\/p>\n<h3><a name=\"Uso del amplificador operacional como sensor de error\"><\/a>USO DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL COMO SENSOR DE ERROR<\/h3>\n<p>En esta ocasi\u00f3n vamos a ver que la detecci\u00f3n de errores puede ser detectada por un amplificador operacional. Utilizaremos un amplificador operacional en lugar de un transistor para la detecci\u00f3n los errores.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/detector-de-error-con-lm741.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5688\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5688\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/detector-de-error-con-lm741-300x194.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"194\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/detector-de-error-con-lm741-300x194.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/detector-de-error-con-lm741-1024x663.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/detector-de-error-con-lm741-768x498.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/detector-de-error-con-lm741-820x531.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig.9 Detector de error con Op-Amp 741.<\/p>\n<p>Circuito amplificador de error en la fuente de alimentaci\u00f3n regulada con un amplificador operacional el popular 741.<\/p>\n<p><strong>C\u00f3mo funciona.<\/strong>\u00a0La tensi\u00f3n en la entrada no inversora (+) es la tensi\u00f3n zener. La tensi\u00f3n entre las dos entradas del amplificador operacional se puede considerar 0V, sin embargo, la tensi\u00f3n en la entrada no inversora (+) es la tensi\u00f3n zener y el amplificador operacional tiende a igualar la tensi\u00f3n en ambas entradas, la tensi\u00f3n en la entrada inversora (-) tiende a ser la misma que la tensi\u00f3n zener. Para que esto se cumpla, la tensi\u00f3n de salida cambiar\u00e1 de forma que la tensi\u00f3n a extremos de R1 m\u00e1s la tensi\u00f3n del extremo del potenci\u00f3metro hasta su cursor, se modificar\u00e1 para que se cumpla que la tensi\u00f3n en la entrada inversora sea la tensi\u00f3n zener.<\/p>\n<p>Si Vz = 3,3V la tensi\u00f3n en la entrada no inversora (+) ser\u00e1 la misma. Suponiendo que el cursor del potenci\u00f3metro est\u00e1 abajo, la tensi\u00f3n ser\u00e1 igual a R2(1k)+(25k)pot, es decir:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0V<sub>cur<\/sub>=V<sub>s<\/sub>\u00a0(R3\/R1+R2+R3)<\/p>\n<p>despejando: V<sub>s<\/sub>\u00a0= V<sub>cur<\/sub>((R2+RV1+R3)\/R3) que sustituyendo V<sub>s<\/sub>\u00a0= 3,3 ((1k+15k+2k7)\/2k7) = 22.46V<\/p>\n<p>V<sub>s<\/sub>\u00a0= 3,3 ((680+15k+2k7)\/2k7) = 22,46V<\/p>\n<h3><a name=\"Almacenamiento en b\u00fafer del amplificador operacional\"><\/a>ALMACENAMIENTO EN B\u00daFER DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL<\/h3>\n<p>Si con la salida del amplificador operacional atacamos la base del 2N3055, tendr\u00edamos una decepci\u00f3n debido a que obtendr\u00edamos una fuente de alimentaci\u00f3n con una corriente de salida muy pobre. El motivo es que el amplificador operacional entrega una salida de unos 25mA, naturalmente esta corriente activara la base del transistor 2N3055. Para el 2N3055 la guanacia es 20, de manera que, la salida de la fuente de alimentaci\u00f3n ser\u00e1 25\u00d720 = 500mA.<\/p>\n<p>Para aumentar esta corriente ser\u00e1 preciso amplificar dicha corriente de 25mA con un transistor amplificador en darlington de la siguiente manera:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5689\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5689\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35-300x210.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"210\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35-300x210.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35-1024x718.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35-768x539.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35-820x575.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig. 10 fuente b\u00e1sica lm741 con tip35.<\/p>\n<p>Debemos aplicar un transistor amplificador de corriente Q2 que a su vez aplicar\u00e1 su salida al 2N3055 (o TIP35), este cableado se conoce como darlington, que en realidad multiplica la ganancia de cada transistor alcanzando valores de 1000 o m\u00e1s. A fin de cuentas lo que nos interesa es conseguir una mayor corriente de salida respetando los par\u00e1metros disponibles.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00d3MO FUNCIONA ESTE CIRCUITO?<\/h3>\n<p>En primer lugar en este circuito con una tensi\u00f3n de corriente continua de entrada no regulada entre 20 y 30V, convertirla en una tensi\u00f3n de 20V regulada y una corriente de 3 Amperes. Luego, para el control de un voltaje estable utilizaremos un diodo zener y el \u00fatil Op-Amp 741. El zener D2 y R1 proporcionan un voltaje de referencia para el entrada no inversora pin 3 del 741. La corriente sale por el pin 6 del 741, a la base del transistor Q2 (BC547) que junto con Q1 (2N3055\/TIP35) y R4 se encuentran montados como un transistor darlington de potencia, para aumentar le corriente de salida.<\/p>\n<p>En muchas ocasiones se presentan corrientes mayores, en esos casos necesitamos un circuito de protecci\u00f3n para evitar averiar la propia fuente de alimentaci\u00f3n. Proponemos una protecci\u00f3n para la fuente de alimentaci\u00f3n que nos evite su aver\u00eda.<\/p>\n<p>Para dicha protecci\u00f3n necesitaremos el circuito que se muestra en la figura que sigue.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/circuito-protector.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5690\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5690\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/circuito-protector.gif\" alt=\"\" width=\"233\" height=\"264\" \/><\/a>Fig. 11 Circuito de Protecci\u00f3n.<\/p>\n<p>El protector act\u00faa de esta forma:<\/p>\n<ul>\n<li>Normalmente la fuente entrega una tensi\u00f3n a su salida del nivel que se le ha configurado con el pot. RV1.<\/li>\n<li>Si por alguna raz\u00f3n la corriente que se deriva en la carga sobrepasa un l\u00edmite preestablecido, la corriente que atraviesa la resistencia R5\/R6, provoca una ca\u00edda de tensi\u00f3n en sus extremos que lleva a la conducci\u00f3n del transistor Q3.<\/li>\n<li>Cuando esto ocurre la corriente de base del transistor Q2 se precipita hasta la salida a trav\u00e9s de Q3, reduciendo as\u00ed la corriente de base de Q1, bajando la tensi\u00f3n de salida y por lo tanto la corriente.<\/li>\n<li>Si la demanda de corriente sigue aumentando, el transistor Q3 derivar\u00e1 una mayor cantidad la corriente, llegando a reducir la tensi\u00f3n de salida hasta el nivel suficiente para que no se destruya la fuente de alimentaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mientras persista la corriente de sobrecarga, se producir\u00e1 una tensi\u00f3n a trav\u00e9s de R5\/R6 0\u20191, con los 0\u20196V en BE del transistor Q3 se activar\u00e1 reduciendo la corriente de base de Q2-Q1.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35protec.gif\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-5691\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-5691\" src=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35protec-300x181.gif\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35protec-300x181.gif 300w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35protec-1024x619.gif 1024w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35protec-768x464.gif 768w, https:\/\/www.diarioelectronicohoy.com\/blog\/imagenes\/2023\/01\/fuente-basica-lm741-tip35protec-820x496.gif 820w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Fig. 12 Esquema de la fuente b\u00e1sica.<\/p>\n<p>Por lo tanto, Q1 y Q2 reducen su paso de corriente de salida a baja tensi\u00f3n o carga de manera segura. El condensador C1 evita oscilaciones indeseadas. De esta forma damos por terminado esta experiencia con la fuente b\u00e1sica de alimentaci\u00f3n regulada con transistor y operacional, con control de cortocircuito.<\/p>\n<p>Esto es todo, por este simple tutorial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FUENTE DE ALIMENTACI\u00d3N CON OP-AMP. Revisi\u00f3n 1.4 FUENTE DE ALIMENTACI\u00d3N CON UN INTEGRADO 741. Cuando buscamos una fuente de alimentaci\u00f3n simple que funcione con el Op-Amp 741. A prop\u00f3sito de circuitos reguladores de voltaje variable usando el circuito integrado 741, \u00e9ste circuito integrado ha sido famoso durante muchos a\u00f1os y sigue siendo \u00fatil todav\u00eda. 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