Hola, ahora continuemos con la parte del censado de corriente.
El censado de corriente posee un circuito muy similar al de tensión, pero ahora la tensión de feedback es obtenida de una resistencia shunt.
Como a nuestra fuente reformada no podemos "extraerle" toda la potencia que quisiéramos, nos limitaremos a la potencia o corriente máxima que esta nos permitirá.
Si tenemos las características de corriente de la fuente a reformar, pues el máximo estaría limitado aproximadamente al doble de la corriente permitida para la salida de 12V original. Siempre que este doble no supere la potencia máxima permitida por la propia fuente.
Ejemplo, para una fuente de 240W y que dice en su salida de 12V permitir 10A
10A x 2 = 20A -----> 20A x 16V = 320W
Por lo tanto nuestra fuente esta limitada a los 240W de potencia máxima que permite, lo cual significarían 240W / 16V = 15A
También debemos de tener en cuenta el límite de corriente del diodo rectificador que hemos colocado para rectificar la tensión de salida del secundario.
Y en base al límite máximo que poseamos calcularemos el circuito regulador de corriente.
Para calcular el shunt y tal como sabemos, el mismo debe de producir la mínima caída de tensión posible, ya que esto significa menos error de regulación, menos perdida de potencia y un shunt más chico, pero nuestro límite está en torno a los 0.1V, por lo tanto no es recomendable un shunt que produzca una caída de tensión menor que esta.
Cabe destacar, que cuanto más chica es la tensión del shunt, mayor perdida de precisión en la regulación de corriente. Por lo tanto valores de entre 0.1V y 0.6V son perfectamente aceptables.
Para la fuente de ejemplo, tomaremos un valor inicial de caída de tensión de 0.2V.
0.2V / 15A = 0.0133 ohms
Como el valor de shunt que deseo usar o dispongo es de 0.1 ohms, resultaría en
0.1 / 0.0133 = 7.5 aprox.
Entonces como el uso de 7 resistencias en paralelo me parece muy complicado, solo usaré 5 resistencias de 0.1 ohms, lo cual me formarían una resistencia shunt de 0.1 / 5 = 0.02 ohms
Calculamos la potencia y la caída de tensión de la manera ya conocidas y nos resulta una tensión máxima de 0.02 x 15A =
0.3V y una potencia de 0.3V x 15A =
4.5W en total, lo que significaría 4.5W / 5 = 0.9W por cada resistencia, por seguridad usaremos para el shunt 5 resistencia en paralelo de 0.1 ohms 2W cada una.
Ya con el shunt calculado, se desconecta todo lo que este conectado al pin 16 del TL494 y debemos realizar la siguiente reforma.
micro_pepe en tu caso, creo que acá desconectamos también el circuito limitador de corriente de primario, pero no importa porque igualmente el que estamos haciendo cumpliría casi la misma funcion del que eliminamos.
Ahora la parte de regulación de corriente, esta reforma se aplica sobre el pin 15 del TL494, por lo general este pin está conectado directamente al pin 14 (Vref) del mismo integrado, por lo que habrá que separarlo del mismo cortando su pista, si en ves de estar conectado al pin 14 hubiera aplicado otro circuito (por lo general un divisor resistivo), también hay que aislarlo del mismo, ya sea eliminando componentes o cortando pistas del PCB.
Como nuestro shunt posee una caída de tensión máxima de 0.3V, la tensión aplicada el pin 15 del TL494 debe de poder variar entre 0 y 0.3V, por lo tanto:
5V / 0.3V = 16.6
Para regular la tensión deseo usar un potenciómetro estandar de 500 ohms, por lo tanto para completar el divisor resistivo necesitaríamos una resistencia de un valor de:
16.6 - 1 = 15.6 --------> 15.6 x 500 = 7800 ohms
Como 7K8 no es un valor estadar y aparte queremos poder regular el límite máximo de corriente por si los componentes usados poseen error en sus valores. En reemplazo de la resistencia de 7K8 calculada usaremos un preset de 5K y en serie con este, una resistencia de 5K6
5000 / 2 = 2500 ---> 7800 - 2500 = 5300 ---> estandar más cercano
5K6El valor de la suma total de las resistencias que conforman este divisor resistivo, es conveniente que no supere los 10K, en este caso es de 7K8 + 0K5 = 8K3
Y la reforma a realizar es la siguiente:
Como verás existe ademas la resistencia R10 de 4K7, esta "aísla" el pin 15 de masa cuando el potenciómetro si encuentra con su cursor a 0V o sea conectado a masa, esta resistencia permite que el filtro conectado al pin 15 funcione aun con valores muy bajos en el potenciómetro.
El filtro formado por R11 y C5 debe de ser igual al filtro colocado entre los pines 2 y 3 (filtro de tensión) el cual ya existe originalmente en la fuente.
Con esto terminamos las reformas sobre el integrado TL494.
Cualquier duda solo la consultas.
Un saludo.
Atte. CARLOS.