Circuito Conversor de 12 V para 19 V

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A postagem a seguir explica como construir um circuito conversor simples de 12 V a 19 V que pode ser usado para carregar uma bateria de 19 V de uma bateria de carro de 12 V.

A principal aplicação deste circuito pode ser o carregamento de uma bateria de laptop de uma bateria de carro,

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CIRCUITO CONVERSOR DE 12 V PARA 19 V 9

Como funciona o circuito

O diagrama do circuito do conversor de 12 V para 19 V pode ser visto na figura a seguir.

O princípio de funcionamento é realmente muito simples.

Um oscilador astável de funcionamento livre é empregado para operar um circuito dobrador de tensão.

Um transistor de passagem em série é usado para regular a tensão de saída, que é controlada por um comparador. A ligação à terra das linhas de entrada e saída é a mesma e é comum com o negativo da fonte de alimentação de 12 V.

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CIRCUITO CONVERSOR DE 12 V PARA 19 V 10

IC1B torna-se a principal parte ativa da configuração do multivibrador astável. O capacitor C1 e o resistor R4 que estão conectados através do caminho de realimentação fornecem uma frequência de trabalho de aproximadamente 15 kHz.

O diodo D1 e o resistor R7 garantem que a saída de onda quadrada funcione com um ciclo de trabalho de 50:50.

O capacitor C1 deve ser um capacitor de boa qualidade com características de alta estabilidade e baixo coeficiente de temperatura, um capacitor tipo cerâmica deve fazer o trabalho bem.

O dode D1 deve ser classificado com características de temperatura para que a onda quadrada de saída seja mantida corretamente o tempo todo, independentemente das condições de carga de saída e aquecimento do circuito.

Os transistores T2 e T3 são comutados alternadamente através das ondas quadradas geradas pelo IC1B.

Quando T3 está no período ligado, o capacitor C3 carrega até 12 V por meio de D2. A seguir, enquanto o T3 entra no período de DESLIGADO, faz com que T2 ligue, o que permite que o terminal negativo de C3 seja instantaneamente ligado à alimentação de +12 V.

No entanto, nesta situação, a carga armazenada no interior de C3 é incapaz de mudar imediatamente, portanto, assim que o terminal negativo C3 se conecta com o alto potencial de 12 V, torna-se necessário que seu terminal positivo também aumente.

A situação faz com que o terminal positivo C3 seja ‘aumentado’ para aproximadamente duas vezes a tensão de alimentação.

Na operação da vida real, devido às perdas que ocorrem através dos diodos e transistores, significa essencialmente que a saída não pode ser exatamente duas vezes o nível de entrada da fonte, mas sim um pouco abaixo do nível esperado de 2X.

Diodos Schottky são empregados no circuito para garantir que a queda de tensão direta seja mantida no mínimo. D3 é usado para retificar a tensão e C4 é configurado para armazenar a saída retificada do diodo.

Certifique-se de usar um capacitor de alta qualidade para C3, pois ele será o único responsável por fornecer toda a corrente de saída à carga. A regulação da tensão de saída é executada pelo amplificador operacional IC1A.

O divisor de potencial criado pelos resistores R14 e R12 detecta a tensão do coletor T4 e então IC1A a compara com a tensão de referência gerada a partir da rede composta pelas partes R6, R9 e diodo zener D4.

O nível da saída de 19 V intensificada pode ser fixado ajustando o valor de R14. Um valor de 15 kΩ para R14 fornecerá uma tensão de saída aproximada de 19 V.

O conteúdo da tensão de ondulação da saída de 19 V a plena carga será conforme mostrado na próxima figura.

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CIRCUITO CONVERSOR DE 12 V PARA 19 V 11

Se o valor do capacitor C6 for aumentado, garantirá que a tensão de referência suba a uma taxa muito lenta quando a energia for ligada pela primeira vez. Esse recurso pode fornecer a este circuito conversor de 12 V para 19 V uma boa característica de partida suave ou partida lenta. Este atraso de ligação pode ser verificado olhando para o LED D6.

Projeto PCB

O design completo do PCB e o diagrama de sobreposição de componentes são mostrados na imagem a seguir:

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CIRCUITO CONVERSOR DE 12 V PARA 19 V 12

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FONTE


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