Fuente de corriente constante
En ciertas aplicaciones, como la del recubrimiento electrolítico, es deseable alimentar una corriente alta, de valor constante, a una carga conectada a tierra. Elcircuito de la figura 1.2.0 proporcionará corrientes constantes superiores a 550 mA siempre que el transistor disponga de un disipador de calor apropiado (por encima de 5W) y una beta alta (β > 100). Elcircuito funciona de la siguiente manera:



Figura 1.2.0

El voltaje del diodo Zener se aplica a un extremo de la resistencia sensora, Rs, y a la entrada positiva del amplificador operacional.Dado que el voltaje diferencial de entrada es 0V, el voltaje Zener se genera a través de Rs. Tanto la resistencia Rs como la Vz crean la corriente en el emisor, Ie, constante en Vz/Rs. La corriente delemisor y la del colector de un transistor bipolar de unión son casi iguales. Ya que la corriente del colector constituye la corriente de carga, IL , e IL ≈ Ie, la corriente de carga IL estádeterminada por Vz y por Rs.
Si el amplificador operacional puede alimentar una corriente de base de más de 5 mA, y si la beta del transistor es mayor a 100, entonces IL puede rebasar 5mA (100) = 500 mA.El voltaje de la carga no debe exceder la diferencia entre el voltaje de alimentación y el Zener; de no ser así, el transistor y el amplificador operacional alcanzarán la saturación.


Basándoseen la idea central del circuito de la figura 1.2.0 se desarrolló la fuente de corriente constante requerida en la práctica con una corriente de carga fija a 5 mA para una RL variable de 0 a 1KΩ.Figura 1.2.1
Dónde:
Vl Fuente de 15V
+VCC Fuente de 12V
-VCC Fuente de -12V
D7 Diodo Zener 1N5231 [5.1 V, 0.5W]
R1 Resistencia Limitadora [1KΩ]
R2 Resistencia Rs[1KΩ]
Q4 Transistor PNP BC558B
R7 Potenciómetro RL [1KΩ]
Op.Amp. TL084

En el circuito desarrollado se sustituyó el amplificador operacional LM741 por un TL084, de igual forma se utilizó un diodo... [continua]

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