Diseno y analisis de un regulador de voltaje

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Diseño y Análisis de un regulador de voltaje discreto

IL=Vout/RL Vout Y RL Son Propuestos
IL=25/5
IL=5 Amp.
Predicción De Potencia
P=I∙V
P=3.125Amp25V
P=78.125 Watts

RT=RA +Rpot +RB
RT=500Ω+6.8kΩ+3KΩ
RT=10.3KΩ

Idiv=VoutRT
Idiv=25V/10.3KΩ
Idiv=2.42mA
Ganancia De Lazo Cerrado Mínima
ΔIC(min)=RARpot+RB+1
ΔIC(min)=500Ω6.8KΩ+3KΩ+1
∆IC(min)=1.0510Amp
Ganancia DeLazo Cerrado Máxima
∆IC(max)=RA+RpotRB+1
∆IC(max)=500Ω+6.8KΩ3KΩ+1
∆IC(max)=3.433Amp

Vz=6.2V
Vsal(min)=∆IC(min)(Vz+VBE)
Vsal(min)=1.0510Amp6.2+0.7
Vsal(min)= 7.2519 V
IL(min)=VL(min)/RLIL(min)=7.2519V/8Ω
IL(min)= 906.48 mA
Vsal(max)=∆IC(max)(Vz+VBE)
Vsal(max)=3.433Amp6.2+0.7
Vsal(max)= 23.6877 V
IL(max)=VL(max)/RL
IL(max)=23.6877V/8Ω
IL(max)= 2.9609 Amp

Potenciometro al 50%∆V=[[(Rpot/2)/[(Rpot/2)+RB]]+1
∆V=[[(6.8KΩ/2)/[(6.8KΩ/2)+3KΩ]]+1
∆V=1.6093
Vsal=∆VVz+VBE
Vsal=1.60936.2+0.7
Vsal=11.1041V
ILsal=VsalRL
ILsal=11.1041/8Ω
ILsal=1.3880Amp
VX=Vsal+2VBEVX=11.1041V+1.4V
VX=12.5041V

VCEQ3=Vin-VX
VCEQ3=30V-12.5041V
VCEQ3=17.4959V
VCEQ2=VCEQ3-VBE
VCEQ2=17.4959V-O.7V
VCEQ2=16.7959V
VCEQ1=VX-VZ
VCEQ1=12.5041V-6.2V
VCEQ1=6.3041V

Vz=5.1VVsal(min)=∆IC(min)(Vz+VBE)
Vsal(min)=1.0510Amp5.1+0.7
Vsal(min)= 6.0958 V
IL(min)=VL(min)/RL
IL(min)=6.0958V/8Ω
IL(min)= 761.97 mA
Vsal(max)=∆IC(max)(Vz+VBE)
Vsal(max)=3.433Amp5.1+0.7
Vsal(max)= 19.9114 VIL(max)=VL(max)/RL
IL(max)=19.9114/8Ω
IL(max)= 2.4889 Amp

Potenciometro al 50%
∆V=[[(Rpot/2)/[(Rpot/2)+RB]]+1
∆V=[[(6.8KΩ/2)/[(6.8KΩ/2)+3KΩ]]+1
∆V=1.6093
Vsal=∆VVz+VBE
Vsal=1.60935.1+0.7Vsal=9.33394V
ILsal=VsalRL
ILsal=9.33394/8Ω
ILsal=1.1667Amp
VX=Vsal+2VBE
VX=9.333094V+1.4V
VX=10.7339V
VCEQ3=Vin-VX
VCEQ3=30V-10.7339V
VCEQ3=19.26606V

VCEQ2=VCEQ3-VBEVCEQ2=19.26606V-O.7V
VCEQ2=18.56606V
VCEQ1=VX-VZ
VCEQ1=10.7339V-5.1V
VCEQ1=5.6339V
Mediciones | Teórico | Practico |
Vsal(min) | 7.2519 V | |
Vsal(max) | 23.6877 V | |
ILSal(min) | 906.48 mA | |...
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