Post on 15-Feb-2019
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alberto.tosi@polimi.it 2ELETTRONICA : 05 - circuiti con diodi
Sommario
Circuiti con Diodi
Circuiti di taglio e vincolo
Allungatore di picco
Duplicatore di tensione
Alimentatori: raddrizzamento a singola e doppia semiondalivellamento con Condensatorestabilizzazione con Zener
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Circuiti di taglio e vincolo
Sfruttare il fatto che quando non conduce è come se non ci fosse,
mentre se conduce interviene duramente con i suoi 0.7V
R
VinVout
t
V
[s]
[V]
D
Vin
Vout
ONOFF0.7
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Circuiti di taglio e vincolo
t
V
[s]
[V]
D
Vin
Vout
ONOFF3R
VinVout
+
2.3V
Sfruttare altro generatore per spostare la soglia di taglio
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Circuiti di taglio e vincolo
… tante possibilità…
R
VinVout
+
Et
V
D
Vin
Vout
ONOFFE+0.7
R
VinVout
+E t
V
Vin
Vout
-(E+0.7) DONOFF
R
Vin
Vout
+E
t
V Vin
VON
E-0.7 Dout OFF
R
Vin
Vout
+Et
VVin
V ON DoutOFF-(E-0.7)
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Circuiti di taglio e vincolo
t
V
[s]
[V]D1
Vin
Vout
ONOFF5
D2ONOFF-2
R
Vin
V+
4.3V
Vout
+1.3V
D2D1
… anche con più diodi…
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Allungatore di picco ideale
Vin
Vout
C
R
t
V
Vin
Vout
0.7V
Il diodo fa caricare ma non scaricare il condensatore
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Allungatore di picco reale
Vin
Vout
C
R
Irev
corrente di scarica quando < Vin Vout
t
V
Vin
Vout0.7V
dV/dt =I /Crev
scarica a pendenza costante
t
V
Vin
Vout0.7V
scarica esponenziale
Vin
Vout
C
R
corrente di scarica quando < Vin Vout
R
In realtà C si scaricherà:
a I costante
a R costante
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Baseline-restorer
t
V
Vin
Vout
-0.7V
V'
V''
V'''
Vin
Vout
CR
si accumula la tensionepiù negativa giunta finora
E’ sempre l’allungatore di picco, ma visto ai capi del diodo
In pratica innalza tutto il segnale, posizionando il picco più basso a “0V”
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Duplicatore di tensione
t
V
Vin
Vout
2VpVp V*
Vin
Vout
C1R
C2D1
D2V*
Da una sinusoide ampia Vp ottengo una continua ampia 2Vp
E’ un baseline-restorer seguito da un allungatore di picco
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Alimentatori
n1 n2
primario secondario
flusso magneticoΦ( )
2 2d t
e ndtφ
= ⋅
12
VVN
=
2 1I I N= ⋅
2 2 1 1V I V I P⋅ = ⋅ =
220V 12V 220V
12V
12V
12V
12V220V 12V
12V
110V
110V
5V
picco efficaceV V 2= ⋅
Si parte da un trasformatore che da CA trasforma in CA a diversa tensione:
Esistono varie tipologie:
Si specifica sempre il valore efficace:
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Raddrizzamento a singola semionda e…
t
V
[ms]
[V]
V =26
out
p2
5 10 15 20
0.7V
Vout
V2
220V AC
GND
R
Vout
V2
piccomedia
VV =
π
Non è ancora DC
piccoefficace
V1V2 2
= ⋅
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… livellamento
220V AC
GND
C
Vout
V2 R
t
V
[ms]
[V]
V =25.2
out
p
5 10 15 20
0.7VVout
V2 T=20ms
D OFFC in scarica C in carica
D ON
Adesso è quasi DC
( )2 3
t
out p p p p pt 1 t 1 t t tV t V e V 1 ... V 1 V V
2 3− τ
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ≈ ⋅ − + ⋅ − ⋅ + ≈ ⋅ − = − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟τ τ τ τ τ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
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Ripple di alimentazione
pp p
VT TV V VR C f R C
Δ = ⋅ = ⋅ =τ ⋅ ⋅ ⋅
t
V
[ m s ]
V *
o u t
5 1 0 1 5
V o u t
T O N
Δ V
Vp
Con un ripple dato da:
eff
m m
V V 1rippleV 2 3 V 2 3 f R C
Δ Δ= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Raddrizzamento a doppia semionda
220V AC
GND
R
Vout
V2
t
V
[ms]
V =26out
p2
5 10 15 20
1.4V
VoutV2Vmedia
D1 D2 D1
T/2=10ms
Doppio percorso conduttivo alternato: è il ponte di Graetz
220V AC
GND
R
Vout
V2
220V AC
GND
R
VoutV2
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Stabilizzazione
t
V
[ms]
V p
5 10 15 20
Vm
V Δ
VZ
VDCACinC
RVin
VZ
IDC
IZ
STABILIZZATORE A ZENER
Si usa lo zener (fissa la tensione),
ma serve anche una resistenza (evita il cortocircuito, limitando la corrente)
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Come studiarlo? PSE “taroccato”
VDCRalimentazione in ingresso
VZ
mV
V Δ
VZR
VZ IZmV
R
rZV Δ
VzΔ
mV
V
t
V Δ
V
t
V
t
V
t
VZ
VzΔ
= +
ZZ
Z
rV Vr R
Δ ≈ Δ ⋅+Quindi il ripple residuo è:
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t
V
[ms]
V p
5 10 15 20
Vm
V Δ
VZVZΔ
Carico normale Sovraccarico o R troppo elevata
lo z
ener
si sp
egne
Effetto stabilizzazione fino a che Vin >VZ , altrimenti lo zener si “spegne”