Hola juaperser1, creo que no te entiendo todo lo que me deseas preguntar, pero por lo menos intentaré explicar lo que te comprendo.
dicho esto tengo una pregunta, sobre tu diseño y calculos, cuando en un transistor la tension Vbe es> 0,7 el transistor estara en zona activa ( o -0,7 para el PNP),
No se a lo que te refieres con zona "activa", el transistor está en zona activa desde el momento que empieza a conducir su colector.
Si polarizamos un transistor de manera correcta y con una fuente de corriente variable conectada a su base y vamos incrementando dicha corriente de manera gradual y partiendo desde cero. Primero se encuentra con su zona lineal, por lo que un incremento de dicha corriente de base representa un incremento directamente proporcional en la corriente que circulará por su colector. Esta es la zona lineal del transistor y dividiendo la corriente circulante por el colector, sobre la de la base, define la ganancia de dicho transistor.
Si seguimos incrementando la corriente de base, en cierto momento la corriente de colector pierde la linealidad con respecto a la de base, este es la zona de transición o no lineal, muy poco usada, por no decir no usada.
Y por último, si continuamos incrementando la corriente de base, pues pasamos a la zona de saturación, donde grandes variaciones de corriente de base casi no genera cambio alguno sobre la corriente de colector.

Acá puedes ver una tabla característica de lo que te hablo, las distintas curvas corresponden a variadas intensidades de base.
entonces en tu diseño comprendo que cuando por R48 o R47 pasan 3,18 Amperios el transistor pasa a activa, y habría que calcular la recta de carga con Vcc siendo 20V menos lo que caen en R35, Q1, y D6 para ver que intensidad se deriva de los 2,27mA y cuando le esta llegando realmente a T2, claro que esto solo serviria para ese momento por que en cuando T8 o T7 entre en funcionamiento se reduce los 3,18 y vuelve a corte y asi estará regulando.
No, juaperser1, esto trabaja de manera lineal, y no al corte/saturación, a medida que la corriente se incrementa por las R47 o R48, el transistor correspondiente reducirá la corriente por el transistor T2, no permitiendo que por el colector del mismo pase más de lo calculado y por consiguiente limitando la corriente por los transistores Q2 y Q3.
El calculo es un aproximado de la corriente máxima que circulará, ya que la tensión de corte dependerá mucho de las características de tensión Vbe de los transistores T7 y T8.
En definitiva, la fuente no cortará su suministro de energía a la carga cuando se llegue a la conducción de T7 o T8, simplemente reducirá su tensión para no sobrepasar el límite de corriente programado, que en este caso es de 6.36 máximos aproximadamente.
mi pregunta es: ¿tu haces todas estas cuentas para sacar un modelo y(x) siendo y= corriente de T2 y X tension en R47 o R48, por que son una locura y no son lineales, o simplemente te basas en la idea de que le quitara la corriente necesaria para que baje la intensidad de 3,18, ademas de en la experiencia y experimentacion.
Todo el circuito de la fuente, al tener los transistores T7 y T8 se comporta como un bucle cerrado de re-alimentación y de manera estrictamente lineal, las cuentas realizadas anteriormente las coloqué para que en el futuro, el que desee calcular su propia fuente.
Como esta es una fuente lineal, si no tienes una corriente mínima de entrada y una amplificación de corriente X de tal corriente inicial, pues no podrás extraer la corriente final que deseas. Un ejemplo:
Nuestra fuente tiene una corriente inicial de 2.27mA y una ganancia total de 1000 en T2, más 10 en Q2 y Q3, por lo tanto una ganancia final de aproximadamente 1000 x 10 = 10000, esto con la corriente inicial, sería 2.27 x 10000 = 22700 mA o lo que es lo mismo 22.7A ampliamente superior a los 5A deseados y a los 6.36 de máxima calculados.
Ahora supongamos que reemplazamos T2 por, por ejemplo un transistor BD139 que posee una ganancia de 100, la corriente inicial sigue siendo 2.27mA y la ganancia en este caso solo sería de 100 x 10 = 1000, 2.27 x 1000 = 2270mA o lo que es lo mismo 2.27A o sea que a la fuente nunca podrás extraerle más de 2.27A porque el diseño y los transistores usado no te permiten mayor ganancia. Cuando desees extraer más lo los 2.27A que te permite esta fuente, pues la misma bajará su tensión para cumplir con los 2.27A máximos que te permite este diseño.
Por los motivos antes mencionados, y como no hay forma de saber la ganancia exacta de toda la producción de todos los transistores que usaremos en nuestra fuente, y no sería práctico re-diseñar toda la fuente para cada transistor que compremos y usemos en la misma. Pues debemos de calcular la fuente para que posea una ganancia adicional bastante más amplia de la que realmente necesitamos y limitar las corrientes por otros medios, para luego no quedarnos cortos con la corriente de salida y la fuente no cumpla con los requisitos.
Todo esto es calculo de electrónica puramente análoga y lineal, vete familiarizando y hazte muy buena base de esto si deseas avanzar en el tema porque es fundamental.
por otra parte me gustaría que me dijeras el por que de los 2,27mA por que esa cifra? comprendo que si no existiera intensidad, T2 no entraria en funcionamiento, pero por que 2,27?
La verdad, porque esa parte del circuito ya lo tenía aplicado en otra fuente y sencillamente lo copie y pegue. Esa es la verdad, pero más allá de eso, con esa corriente consigo una muy buena corriente extra luego de la amplificación (para cumplir lo explicado anteriormente) y no es tan grande como para que los LM393 se compliquen con su manejo. Pero por lo demás nada impide que esa corriente sea de 1mA, 10mA o 100mA, daría lo mismo, mientras cumplamos con los requisitos. De hecho, si no fuera por los LM393 la hubiera calculado para que sea bastante mayor, así podríamos eliminar el darlington y tener una caída de tensión menor consiguiendo un mejor rendimiento total de la fuente.
un saludo chaly y gracias de nuevo.
De nada, es un placer el poder enseñar y porque no, también aprender. Se nota que me gusta???
Y a preguntar, a no quedarse con la duda.
Un saludo.
Atte. CARLOS.