| |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Messaggi: 1.948
|
Le batterie in parallelo si possono mettere a patto che siano uguali, la resistenza interna delle celle in questo caso ci aiuta, non c'è niente da filtrare mica è vinsanto!!! Con lo zener non è possibile fare questa applicazione a meno che non metti uno zener grande come un sigaro e ti stà bene di dissipare la maggior parte della corrente assorbita in calore. Gli zener si usano come soluzione poco elegante quando serve poca corrente, si vuole spendere il minimo e non si ha bisogno di una tensione troppo precisa. La miglior soluzione è usare un integrato stabilizzatore, è fatto apposta, ha un buon rendimento, è protetto da cortocircuiti e sovratemperature etc... e non per ultimo è fatto apposta!!! |
| | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Messaggi: 660
| Il sarcasmo non è apprezzato quindi evita. Io ho detto che non sono utilizzabili in applicazioni dove la tensione di ingresso e quella da stabilizzare sono molto diverse, ma lui vuole in uscita 3,3 volt, se mettiamo che in ingresso ci sono cinque volt, avremo una corrente di carico di 600 mA e una corrente inversa di zener di 10 mA, quindi con i calcoli la potenza che deve dissipare lo zener sarà di: P=(5-3.3)/(0.6+0.1)=1.7/0.7=2.4 Watt, non mi sembra affatto grosso come un sigaro. La corrente inversa che passa nello zener è molto bassa la puoi decidere tu e di solito si attesta intorno ai 10 mA, come in questo esempio. |
| | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Messaggi: 1.948
|
La formula che hai messo calcola casomai la dissipazione sulla resistenza di caduta e non sullo zener, tuttavia il calcolo non è quello. Per fare il calcolo devi tenere conto che la batteria varia da 12,6 a 9V da carica a scarica e che l'assorbimento del carico varia da 450 a 600ma come descritto. Per questo motivo devi calcolare la resistenza per garantire che a al variare di questi paramentri la tensione rimanga stabile. Questa è la formula per il calcolo della ressitenza prendendo come corrente di zener 10mA: R = [(Vcc - Vz) / (0.010 + Icarico)] Faccio i calcoli solo per completezza di tutti i casi: Batteria Carica e Minimo Assorbimento = [(12.6-3.3)/(0.010+0.450)]=20 Ohm Batteria Carica e Massimo Assorbimento = [(12.6-3.3)/(0.010+0.600)]=15 Ohm Batteria Scarica e Minimo Assorbimento = [(9-3.3)/(0.010+0.450)]=12 Ohm Batteria Scarica e Massimo Assorbimento = [(9-3.3)/(0.010+0.600)]=9 Ohm **************** Noi per garantire la stabilizzazione dobbiamo prendere l'ultimo caso quindi useremo la resistenza da 9ohm. Ora calcoliamo la potenza dissipata sulla resistenza: Wr=(Vcc-Vz)*I Batteria Carica e Minimo Assorbimento = (12.6-3.3)x(0.010+450)=4.2W Batteria Carica e Massimo Assorbimento = (12.6-3.3)x(0.010+0.600)=10.5W************* Batteria Scarica e Minimo Assorbimento = (9-3.3)x(0.010+0.450)=2.6W Batteria Scarica e Massimo Assorbimento = [(9-3.3)x(0.010+0.600)=3.4W Adesso andiamo a ricalcolare la corrente di zener Iz=[(Vcc - Vz)/R]-Icarico Batteria Carica e Minimo Assorbimento = [(12.6-3.3)/9]-0.45= 0.583A*********** Batteria Carica e Massimo Assorbimento = [(12.6-3.3)/9]-0.60=0.430A Batteria Scarica e Minimo Assorbimento = [(9-3.3)/9]-0.45=0.180A Batteria Scarica e Massimo Assorbimento = [(9-3.3)/9]-0.60=0.033mA La corrente di zener è leggermente più alta a causa dell'arrotondamento del valore della resistenza che doveva essere in realtà 9.34ohm. Ed infine la potenza dissipata sullo zener Wz=V*I Batteria Carica e Minimo Assorbimento = 3.3x0.583= 1.92W************* Batteria Carica e Massimo Assorbimento = 3.3x0.430=1.41W Batteria Scarica e Minimo Assorbimento =3.3x0.180=0.59W Batteria Scarica e Massimo Assorbimento =3.3x0.033=0.1W I dati asteriscati sono quelli da prendere come valori per garantire il funzionamento quindi R=9ohm 10W Z=3.3V 2W Hai ragione lo zener non è enorme ma la resistenza è grande come un sigaro senza considerare che hai un sistema che scalda come una stufetta e non è assolutamente stabile. Nel tempo che fai questi calcoli monti lo stabilizzatore e sei a posto, inoltre se cambi il carico non devi farti una pagina di calcoli!!! Ultima modifica di marcosinatti : 15 giugno 09 alle ore 00:27 |
| | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2009 Residenza: Veneto
Messaggi: 114
|
Grazie a tutti per il contributo, riassumendo mi posso buttare su un stabilizzatore/regolatore (lm350 lm317 lm1084) che comunque dovrò dissipare perchè scalderà parecchio...e quindi è ben lontano dall'efficenza del DE-SW033. |
| | |
| | #7 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Messaggi: 19.841
|
purtroppo i regolatori lineari la tensione in più la possono solo che buttare in calore, quindi dovrei mettere un'alettina di raffreddamente sull'integrato. Comunque con un lm317 l'alimentatore te lo fai in un attimo: http://www.national.com/images/pf/LM317/00906301.pdf per settarlo a 3,3V gli metti un carico simile a quello che vorrai utilizzare, va bene anche una lampadina da 5w 12V della macchina, giri il potenziometro e quando sei arrivato a 3,3 hai finito ![]() Oppure se vuoi la soluzione più pratica e con maggior efficienza allora il regolatore switching da te indicato è la miglior cosa. ciao |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| |
Discussioni simili | ||||
| Discussione | Autore discussione | Forum | Commenti | Ultimo Commento |
| trasformatore | gazosa.1985 | Circuiti Elettronici | 7 | 27 dicembre 08 03:44 |
| trasformatore? | nick pilot | Aeromodellismo | 6 | 26 agosto 08 11:01 |
| Trasformatore??? | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 9 | 06 aprile 06 10:16 |
| Trasformatore PC | Odi | Circuiti Elettronici | 2 | 12 settembre 05 20:55 |
| trasformatore | fabio1963 | Aeromodellismo | 12 | 14 dicembre 04 12:11 |