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I NVERSOR DE 220V X 150W PARA E NERGÍAS A LTERNATIVAS

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componente más caro del circuito. Si se emplean baterías de 12V, se trata de un transformador con bobinado de acuerdo con la red local y secun- dario de 9V + 9V x 6A (si el circuito se va a ali- mentar con tensiones de 6V este transformador debe tener un secundario de 4,5V + 4,5V x 12A).

Inversos de 220V x 150W para Energías Alternativas

Figura 1 - Circuito del inversor para 110V7220V x 150W.

Figura 2 - Placa de circuito impreso del inversor, vista del lado de componentes.

Lista de materiales del circuito de la figura 1 Q1, Q2 - TIP42A - Transistores de potencia PNP. Q3, Q4 - BC548 - Transistores NPN de uso general. Q5, Q6 - 2N3055 - Transistores NPN de potencia con disipador (ver texto).

D1, D2 - 1N4148 - Diodos de uso general R1, R8 - 22Ω x 2W

R2, R3, R6, R7 - 330Ω R4, R5 - 27kΩ

SW1 - Interruptor simple

T1 - Transformador de poder con primario de acuerdo con la red local y secundario de 9V + 9V x 6A.

Varios

Placa de circuito impreso, disipadores para los tran- sistores de salida, conectores de entrada y toma para tensión de red local, estaño, cables, gabinete para montaje, etc.

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Como puede observar, el circuito no requiere ajus- tes y sólo debe tener la precaución de colocar los transistores de salida fuera de la placa de circuito impreso (figuras 2 y 3), con disipadores

de calor apropiados para poder obte- ner una potencia máxima de 150W. Sólo resta aclarar que los diodos D1 y D2 son importantes cuando se trabaja con sistemas de alimentación a partir de energías alternativas, dado que se pueden presentar parásitos y, de no estar, se pueden quemar dichos tran- sistores.

ELINVERSOR DETENSIÓNVARIABLE

Si se tiene una fuente de energía de 6V a 12V, es posible construir una

fuente estabilizada de tensión variable a partir de este simple conversor con tensiones ajustables desde 1V a 32V.

Montaje

Figura 4 - Diagrama interno del TL497. Figura 3 - Placa de circuito impreso del inversor de 110V / 220V x 150W.

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Nuestro circuito posee tres partes fundamenta- les: un elevador de tensión, un conversor y un

regulador. La base del circuito está en los dos pri-

meros bloques, cuyo “corazón” es el circuito inte- grado TL497 de Texas Instruments, que tiene el dia- grama interno mostrado en la figura 4.

En la figura 5 se puede observar la cubierta de este integrado.

Consiste en un regulador de tensión conmutado con un rendimiento del 58%, puede trabajar con corriente de salida del orden de los 600mA.

En realidad, este integrado posee características sobresalientes, a tal punto que puede ser contro- lado a partir de circuitos TTL, particularidad que no es “aprovechada” en nuestro proyecto. Vea en la figura 6 un par de circuitos suministrados por el fabricante del TL497 con las fórmulas de diseño.

Si desea el manual completo de este integrado, puede bajarlo de nuestra web con la clave TL497. En la figura 7 se da el circuito completo del con-

Inversos de 220V x 150W para Energías Alternativas

Figura 5 - Diagrama de pines del TL497.

Figura 6 - Circuitos de aplicación del TL497.

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versor. El capacitor C5 determina la frecuencia de operación del oscilador interno que permi- tirá la “elevación de tensión”. Con C5= 220pF, la frecuencia de oscilación hace que el ciclo activo se ubique en torno de los 18µs.

Así mismo, el circuito integrado al que nos referimos acepta capacitores en la banda de 200pF a 2nF.

La configuración básica del TL497 utilizada en este caso, permite operar con tensiones comprendidas entre 4,5 y 12V, lo que permite el uso de baterías convencionales alimenta- das a partir de sistemas de generación de energías alternativas.

El punto de disparo del circuito comparador y de la tensión de salida de dicho regulador se obtiene con el ajuste de VR1.

La tensión de salida elevada (30V), se obtiene de la pata 6 y es enviada al circuito regulador que se construye a partir del circuito integrado L200C, quien debe ser montado en un disipador de calor, pues manejará corrien- tes del orden de los 600mA (si bien el TL497 también maneja corrientes altas, como prácti- camente no tiene tensiones de “disipación”, no debe manejar altas potencias).

Se pueden utilizar otros reguladores de ten- sión para esta función, tales como los clásicos

Montaje

Figura 7 - Circuito eléctrico del conversor que permite obtener de 1V a 32V a partir de 6Va 12V CC.

Figura 8 - Placa de circuito impreso del conversor

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TL085 o similares. El regulador de tensión L200 per- mite obtener una tensión de salida ajustable por medio de VR1.

C3, ubicado a la salida del regulador, se emplea como elemento de desacople.

XRF es un choque de 150µH y es el encargado de producir la alta tensión del circuito con sus par- ticularidades de inductancia.

XRF puede ser un microchoque comercial o se la puede fabricar enrollando unas 100 espiras esmaltadas de alambre 30 en un resistor de 100kΩ x 1/2W.

El montaje puede ser efectuado con la placa de circuito impreso, como lo vemos en la figura 8. Para el montaje, deberá tener en cuenta que el conversor opera con frecuencias elevadas; por lo cual, las capacidades parásitas pueden modificar el funcionamiento.

Para la prueba, conecte a la entrada una ten- sión continua de 6V a 12V por 1A de corriente. Habrá que ajustar el trimpot VR1 para lograr la máxima tensión de salida en la pata 6 (aproxima-

damente 32V). del potenciómetro VR2. Luego habrá que revisar la banda de regulación☺

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