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Parcial 2 Analoga

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PARCIAL #2 DE ANALOGA II

PRESENTADO POR:
YAN CARLOS BEJARANO MENA
JUAN CAMILO LOBO MANJARRES
DANIEL ECHEVERRI GIRALDO

DOCENTE:
FACTOR MAURICIO MONAGAS MEJIA

ELECTRÓNICA ANÁLOGA II
EAO62-4

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

MEDELLÍN
2020
Regulador de carga de baterías

Como se puede observar tenemos un circuito cuyo trabajo es regular una carga de
batería y se encuentra compuesto por dos diodos que cumplen como función
instaurar una señal rectificadora de honda completa a través de una batería de
10v que se va cargar y un rectificador controlado de silicio (SCR), que posee tres
conexiones como lo son el ánodo, cátodo, gate. También tenemos un segundo
rectificador controlado de silicio (SCR2) que va estar apagado cuando la batería
se encuentre a voltajes bajos por los siguientes motivos. Si tenemos el SCR2
abierto, el SCR1 que está controlando el circuito, vendría a ser exactamente lo
mismo que el control de interruptor en serie analizado al comienzo de esta
sección. Si la entrada rectificadora de honda completa es lo suficientemente
grande para producir la corriente necesaria para el encendido requerida en la
compuerta, que va estar controlada por R1, entonces el SCR1 tiende a
encenderse y posteriormente la batería iniciara a cargarse. Pero cuando comienza
a cargarse, debido al bajo voltaje de la batería da como resultado un bajo voltaje
VR que lo determina el sencillo circuito de divisor de voltaje. Además, el VR tiende
a ser demasiado pequeño para poder generar conducción en el Zener, cuando se
encuentra en el estado apagado, el Zener permanece como un circuito abierto,
mientras que el SCR2 permanece en estado apagado debido a que la corriente de
compuerta es cero. También contamos con un capacitor para evitar que por
accidente se enciendan los voltajes transitorios, la función de este capacitor es
evitar que los efectos transistores afecten al SCR. Con el tiempo el voltaje de la
batería se eleva a tal punto que el VR es suficientemente alta para encender el
Zener y el SCR2. Cuando el SCR2 se enciende, la representación de cortocircuito
dará como resultado un circuito divisor y el voltaje va estar determinado por R1 y
R2, que mantendrán V2 a un nivel demasiado pequeño para encender el SCR1.
En el momento que eso suceda, la batería va estar totalmente cargada pero el
estado del circuito abierto SCR1, irrumpirá la corriente de carga. Pero siempre que
el voltaje se reduce e impide que s sobrecargue, el regulador se encarga de
recargar la batería.

Sistema de illuminacion de emergencia


Se logra ver un circuito que dispone de una sola fuente y es la encargada de
mantener la carga de una batería de 1,5V que permita garantizar su disponibilidad
y además genere energía de corriente directa (cd) a un foco cuando este baja la
potencia. Por medio de la lámpara de 1,5V va aparecer una señal encargada de
rectificar la honda completa a causa de los diodos D1 y D2. Vamos a contar con
un capacitor C1 que se va cargar a un voltaje un poco menor que la diferencia
entre el valor pico de la señal rectificada de honda completa y el voltaje de
corriente directa a través de una resistencia R2 que va estar ordenado por la
batería de 1,5V. de igual forma, el cátodo correspondiente al rectificador
controlado de silicio SCR1, se encuentra estas a un nivel mucho más alto que el
ánodo por eso el voltaje de compuerta al ánodo tiende a ser negativo, esto es lo
que hace que el SCR no conduzca. Por otro lado, podemos observar que la
batería se carga por conducto de una resistencia y un diodo que sería R1 y D1, a
un ritmo determinado por R1. El ejercicio de la carga solo va a ocurrir cuando el
ánodo del diodo D1 sea más positivo que su cátodo.es necesario saber que el
nivel de corriente directa de una señal que rectifique una honda completa
garantice que el foco permanezca encendido cuando la potencia esté activa. En
caso que la energía falle, el capacitor C1 tiende a descargarse por medio de D1,
R1 Y R3, hasta que el cátodo del rectificador controlado de silicio SCR1 sea
menos positivo que el ánodo. De igual forma, al unir R2 y R3 se hará positiva y
establecerá un voltaje suficiente de compuerta al cátodo para activar el rectificador
controlado de silicio SCR. Al momento de activarse, la batería de 1,5V, se
descarga a través del SCR1, luego se energiza la lámpara y mantiene la
iluminación. Una vez se haya recuperado la energía, el capacitor C1 tiende a
recargarse para establecer el estado no conductor del SCR1 como esta descrito
anteriormente.

Ejercicios de libro electrónica análogo capítulo 4 de hart


4.21. Un rectificador monofásico controlado de onda completa en puente presenta
una carga R-L con R = 25 y L = 50 mH. La tensión eficaz del generador es de 240
V a 60 Hz. Determine la corriente media de carga para
(a) x = 20°.
(b) x = 70°.
4.22. Un rectificador monofásico controlado de onda completa en puente presenta
una carga R-L con R = 30 y L = 75 mH. La tensión eficaz del generador es de 120
V a 60 Hz. Determine la corriente media de carga para
(a) x = 25".
(b) x = 75°.
4.23. Demostrar que el factor de potencia del rectificador de onda completa con
carga R-L es 2 n/2/7ü si L es grande y se considera que la corriente de carga es
continua.
4.24. Una carga resistiva de 20 Q precisa una corriente media que varíe entre 4,5
y 8,0 A. Se conectará un transformador de aislamiento entre un generador de 120
V rms a 60 Hz y un rectificador monofásico controlado de onda completa. Diseñe
un circuito que cumpla los requisitos para la corriente. Especifique la relación de
vueltas del transformador y el rango del ángulo de disparo.

4.25. Se modela un electroimán conectando una bobina de 100 mH en serie con


una resistencia de 5 homnio, La corriente media en la bobina debe ser de 10 A
para establecer el campo magnético necesario. Determine el ángulo de disparo
necesario para que el rectificador monofásico controlado produzca la corriente
media requerida con un generador monofásico de 120 V a 60 Hz.

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