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quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Fonte de Alimentação Ajustável 1.2V a 37V / 20A - LM317 e TIP35C + PCB | Guia Completo

Fonte de Alimentação Ajustável 1.2V a 37V / 20A - LM317 e TIP35C + PCB | Guia Completo - fvml.com.br
Fonte de Alimentação Ajustável 1.2V a 37V / 20A - LM317 e TIP35C + PCB | Guia Completo

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Transforme o clássico LM317 em um potente regulador de 20A para seus projetos mais exigentes

💡 Dica Rápida: Este projeto combina a confiabilidade do clássico LM317 com a potência dos transistores TIP35C, criando uma fonte de alimentação ajustável capaz de entregar até 20A de corrente contínua - perfeita para alimentar projetos de alta potência como amplificadores de áudio, fontes para carregamento de baterias ou testes de motores elétricos.

Imagine ter em sua bancada uma fonte de alimentação ajustável capaz de fornecer desde 1.25V até 37V com uma corrente impressionante de 20 Ampères! Este é o projeto que apresentamos hoje, que eleva as capacidades do já consagrado LM317 a um novo patamar através de um clever design com transistores de potência TIP35C.

O LM317 é um dos reguladores de tensão mais populares e confiáveis do mundo da eletrônica, mas sua limitação natural de 1.5A muitas vezes impede seu uso em projetos mais exigentes. A solução? Um circuito de "boost" de corrente que mantém toda a precisão e estabilidade do LM317 enquanto multiplica sua capacidade de fornecimento de energia.

🤔 Como Funciona Este Circuito Mágico?

A genialidade deste projeto está na elegante divisão de tarefas entre os componentes principais, permitindo superar as limitações individuais de cada um para criar algo muito mais poderoso:

🎯 O LM317 - O Cérebro: Ele é o mestre da tensão. Sua única função aqui é monitorar e ajustar com precisão a voltagem de saída, garantindo que ela permaneça estável e exatamente onde você definiu, entre 1.25V e 37V.

⚡ Os TIP35C - Os Músculos: Eles são os responsáveis pelo trabalho pesado. Enquanto o LM317 comanda, os transistores TIP35C é que entregam a corrente maciça necessária para atingir os impressionantes 20A.

🔌 Diagrama Esquemático Fonte Ajustável

O LM317 controla a base dos transistores TIP35C, "dizendo" a eles qual tensão devem entregar no emissor. A corrente principal, no entanto, flui diretamente da entrada através dos coletores dos TIP35C para a saída, contornando o caminho de baixa corrente do LM317. É como se o LM317 fosse o maestro de uma orquestra, sem tocar nenhum instrumento pesado, mas garantindo que todos os outros (os TIP35C) toquem em perfeita harmonia.

Fonte de Alimentação Ajustável 1.2V a 37V / 20A - LM317 e TIP35C - fvml.com.br
Fonte de Alimentação Ajustável 1.2V a 37V / 20A - LM317 e TIP35C

⚠️ Ponto Crítico de Segurança: A Proteção do Circuito

Atenção: Ao contrário do que se possa imaginar, este circuito NÃO possui proteção intrínseca contra curto-circuito ou sobrecarga de corrente na saída.

Embora o LM317 tenha proteções internas, elas atuam apenas em seu próprio pino de saída, que é de baixa corrente (até ~2.2A). Em uma configuração de "boost" de corrente como esta, a corrente principal flui pelos transistores TIP35C. Se ocorrer um curto-circuito na saída, uma corrente altíssima e destrutiva fluirá diretamente pelos TIP35C, queimando-os quase que instantaneamente, antes que qualquer proteção do LM317 possa agir de forma eficaz.

A única e exclusiva proteção contra falhas catastróficas é o fusível de entrada (F1). Ele é projetado para interromper o circuito caso a corrente total exceda seu limite (20A), protegendo os componentes e, mais importante, prevenindo riscos maiores.

Conclusão: Use esta fonte com extremo cuidado. Verifique sempre suas conexões antes de ligar e nunca a teste em cargas cuja resistência seja desconhecida ou muito baixa. A responsabilidade pela operação segura é inteiramente do usuário.

Apesar desta característica, o circuito é extremamente eficaz para aplicações controladas, onde o usuário sabe exatamente o que está conectando. É uma ferramenta poderosa para a bancada de um hobista ou profissional que entende seus riscos e benefícios.

Análise Detalhada dos Componentes

O Coração do Circuito: LM317

O LM317 é um regulador de tensão positivo ajustável que se destaca por sua simplicidade e confiabilidade. Originalmente projetado para fornecer até 1.5A, neste projeto ele atua como o "cérebro" do circuito, controlando precisamente a tensão de saída enquanto delega a tarefa de fornecer alta corrente aos transistores TIP35C.

💡 Sabia que? O LM317 possui proteção térmica interna e limitação de corrente, o que significa que ele tentará se proteger em caso de sobrecarga. Esta característica é preservada em nosso design, adicionando uma camada extra de segurança ao seu projeto.

Os Músculos: Transistores TIP35C

Os transistores TIP35C são os verdadeiros heróis deste projeto, capazes de manejar correntes elevadas que o LM317 sozinho não conseguiria. Cada TIP35C pode suportar até 25A de corrente contínua e 125W de dissipação de potência, tornando-os ideais para aplicações de alta potência.

No entanto, é crucial entender que a capacidade máxima de corrente depende diretamente da tensão de saída, como explicamos pela Lei de Ohm:

🔬 Aplicando a Lei de Ohm:
P = V × I (Potência = Tensão × Corrente)

Para o TIP35C (125W de potência máxima):
• A 5V: I = 125W ÷ 5V = 25A (máximo teórico)
• A 37V: I = 125W ÷ 37V = 3.38A (máximo prático)

É por isso que utilizamos múltiplos transistores em paralelo - para dividir a carga de corrente entre eles e permitir operação segura em toda a faixa de tensão. Para uso contínuo em máxima potência, recomendamos adicionar mais pares de transistores ao circuito.

Variantes do TIP35

Existem diferentes versões do transistor TIP35, classificadas principalmente pela tensão máxima que suportam (Vce):

  • TIP35: 40V de tensão máxima
  • TIP35A: 60V de tensão máxima
  • TIP35B: 80V de tensão máxima
  • TIP35C: 100V de tensão máxima (recomendado para este projeto)

Para este projeto, recomendamos o uso do TIP35C por sua maior margem de segurança e eficiência, especialmente se você planeja operar próximo aos 37V de saída.

🔧 Dica de Montagem:

Para garantir uma dissipação térmica eficiente, é essencial usar dissipadores de calor adequados para cada TIP35C. Considere usar pasta térmica de qualidade e, para aplicações de alta potência, ventilação forçada (ventoinhas) para manter os transistores em temperaturas seguras.

🌟 Dissipação de Calor: O Maior Desafio - Como Evitar a Falha Térmica

🔥 Alerta Vermelho: Gerenciamento Térmico

80% das falhas em fontes de alta corrente ocorrem devido a problemas térmicos. Não subestime este aspecto crítico!

Solução Profissional para Dissipação Térmica:

  1. Dissipador de calor: Resistência térmica máxima de 0.3°C/W para operação contínua a 20A (recomenda-se dissipador de alumínio com área de superfície de pelo menos 1500cm²)
  2. Ventilação forçada: Duas ventoinhas de 120mm (12V/0.25A cada) posicionadas para puxar ar através do dissipador
  3. Montagem térmica: Pasta térmica de alta qualidade + isoladores de mica de 0.3mm + buchas isolantes de nylon
  4. Monitoramento: Adicione um sensor de temperatura (ex: LM35) conectado a um alarme sonoro que dispare acima de 70°C

🧾 Lista de Componentes

Componente Especificação
U1 LM317 - Regulador de tensão integrado
Q1 a Q6 TIP35C - Transistor de potência
D1, D2, D3, D4 1N4007 - Diodos retificadores de silício
C1 4700µF - 63V - Capacitor eletrolítico
C2, C3 0.1µF - Capacitor cerâmico/poliéster
R1 220 ohms 1/4W - Resistor (vermelho, vermelho, marrom, dourado)
R2 10K ohms 1/4W - Resistor (marrom, preto, laranja, dourado)
R3 a R8 0.22 ohms 5W - Resistor (vermelho, vermelho, prata, dourado)
P1 5k ohms - Potenciômetro
J1, J2 Blocos terminais para PCB - EK500V-XXP 20A ou equivalente
F1 Porta-fusível para PCB 250V 30A com Fusível 20A
Outros Fios, soldas, postes, PCB, Dissipador de Calor, etc.

💡 Observação Importante:

Os resistores de 0.22 ohms (R3 a R8) são cruciais para o balanceamento de corrente entre os transistores. Certifique-se de usar resistores de potência adequada (5W) para evitar superaquecimento e garantir operação segura do circuito.

☑️ Passo a Passo da Montagem

Para garantir o sucesso do seu projeto, siga estas recomendações durante a montagem:

  1. Comece pelos componentes menores: Soldar primeiro os resistores, diodos e capacitores menores facilita o trabalho e reduz o risco de danificar componentes mais sensíveis.
  2. Atenção à polaridade: Verifique cuidadosamente a polaridade dos diodos, capacitores eletrolíticos e o LM317 antes de soldar.
  3. Isolamento térmico: Use micas isolantes e arruelas de plástico ao montar os transistores TIP35C nos dissipadores de calor para evitar curtos-circuitos.
  4. Conexões de potência: Use fios de bitola adequada (recomendamos 10AWG ou superior) para as conexões de entrada e saída de alta corrente.
  5. Teste antes de usar: Antes de conectar cargas, verifique as tensões de saída em diferentes posições do potenciômetro sem carga conectada.

⚠️ Aviso de Segurança:

Este circuito trabalha com tensões e correntes elevadas que podem ser perigosas. Use sempre equipamentos de proteção individual e tenha cuidado especial durante os testes. Se não tiver experiência com circuitos de alta potência, procure a ajuda de um profissional qualificado.

🛠️ Aplicações Práticas

Esta fonte de alimentação versátil pode ser utilizada em diversas aplicações, incluindo:

🔊 Áudio

Alimentação de amplificadores de potência, pré-amplificadores e sistemas de áudio automotivos.

🔋 Carregamento

Carregamento de baterias de chumbo-ácido, Li-ion ou NiMH com controle de tensão ajustável.

⚡ Testes

Bancada de testes para motores DC, LEDs de alta potência e outros componentes.

🔧 Educação

Ferramenta educacional para demonstrar princípios de eletrônica em escolas e laboratórios.

🤔 Perguntas Frequentes (FAQ)

Para garantir que seu projeto seja um sucesso, compilamos algumas das perguntas mais comuns sobre este circuito. Confira!

❓ Posso usar este circuito com transformador de menor potência?🔽

Sim, mas a corrente máxima de saída será limitada pela capacidade do transformador. Para aproveitar totalmente os 20A, recomendamos um transformador de pelo menos 30A com tensão secundária de 24V a 30V.

❓ É necessário adicionar proteção contra curto-circuito?🔽

O LM317 possui proteção interna contra curto-circuito, mas ela limita a corrente a aproximadamente 2.2A. Para proteção completa em alta corrente, recomendamos adicionar um circuito de proteção externo ou um fusível de segurança na saída.

❓ Posso substituir os TIP35C por outros transistores?🔽

Sim, você pode usar transistores equivalentes como 2N3055, TIP3055 ou MJ2955, desde que ajuste os resistores de balanceamento (R3-R8) conforme as características do transistor escolhido.

❓ Como adicionar um display de tensão e corrente?🔽

Você pode adicionar um voltímetro e amperímetro digitais conectados diretamente à saída. Existem módulos de display prontos que podem ser facilmente integrados ao circuito para monitoramento em tempo real.

🖨️ Placa de Circuito Impresso (PCI)

Para facilitar sua vida, na Figura 3, disponibilizamos os arquivos da PCI - Placa de Circuito Impresso. Os arquivos estão nos formatos GERBER, PDF e PNG, cobrindo todas as suas necessidades, seja para uma montagem caseira ou para enviar a uma fabricação profissional.

PCI - Fonte de Alimentação Ajustável 1.2V a 37V / 20A - LM317 e TIP35C - fvml.com.br
Fig. 3 - PCI - Fonte de Alimentação Ajustável 1.2V a 37V / 20A - LM317 e TIP35C

📥 Link Direto Para Baixar

Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:

Link para Baixar: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

Artigo original publicado na ELC (inglês) – 8 de abril de 2021

👋 Esperamos que este guia completo sirva como um recurso valioso para o seu projeto!

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Shalom.

58 comentários:

gm2012 disse...

No esquema da fonte, de 1.2 a 37 volts, vejo que o terminal 3 do CI LM 317, está invertido..ou seja..esse pino 3 seria ligado ao positivo..não seria melhor fazer essa correção?..ou funciona assim mesmo?..O LM 317, esse pino 3, é a entrada,..e não a saída.

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá @GM2012
Ficamos muitíssimo agradecido pela sua cooperação, você está correto.
Tinha-mos seguido o datasheet e lá está com esse erro, e até agora, entramos lá para verificar, ainda continua com o mesmo erro, infelizmente.
Já corrigimos o nosso post, novamente, muitíssimo obrigado por interagir conosco, como sempre digo, só podemos crescer com a ajuda de todos, pois juntos somos mais fortes.
Forte abraço.
Fica com Deus.

Carlos Marques disse...

muito obrigado pelos projetos, a algum tempo venho querendo fazer uma fonte e gostei muito de seus projetos

Carlos Marques disse...

muito obrigado pelos projetos, a algum tempo venho querendo fazer uma fonte e gostei muito de seus projetos

FVML disse...

Olá @CARLOS MARQUES
Muito obrigado...
Que ótimo, espero que dê tudo certo, nos dê o Feedback.
Forte abraço.

FVML disse...

Olá @CARLOS MARQUES
Muito obrigado...
Que ótimo, espero que dê tudo certo, nos dê o Feedback.
Forte abraço.

FVML disse...

Hello @HAMID RAZA
Welcome to our website.
Feel free to ask us any questions.

Marco leal disse...

Gostaria de saber se o desenho do circuito acima está correto ou já foi alterado conforme o amigo percebeu?

FVML disse...

Olá @MARCO LEAL
Sim, já foi corrigido no mesmo dia que detectamos "conforme nosso amigo GM2012 nos informou" que o datasheet estava errado e verificamos novamente para verificar se era nosso erro, porém não foi nosso erro, o datasheet estava invertido.
Já está corrigido e funcional.
Obrigado por estar conosco.
Forte abraço.

Hugo Soto disse...

Interesante el diseño , pero para redondear la idea falta el diseño térmico del disipador de calor del transistor de salida y cálculo del transformador de poder......
Gracias , no se si es mucho pedir..

FVML disse...

Hola @HUGO SOTO
Gracias por tu comentario, analizaremos tu solicitud.
Gracias por estar con nosotros, aproveche y suscríbase a nuestro canal de Youtube y aquí en nuestro blog, nos ayuda mucho a continuar nuestro trabajo, y no le cuesta nada.
Fuerte abrazo.

Unknown disse...

Nesse circuito eu consigo adicionar um regulador de corrente,se sim como faço ?

LSB disse...

Olá! Pode-se utilizar potenciômetro de qualquer potência? Utilizei um aqui, não sei a potência, mas não aguentou a corrente do divisor de tensão, acabou queimando (uso 40 volts na entrada), quando ele fica próximo a zero ohms, ou seja, na tensão máxima de saída. A potência dissipada, pelo que calculei, passa de 1W neste potenciômetro. Queria confirmar se devo comprar um pot de 2W ou mais.

Duarte disse...

Só uma dúvida...

Acrescentando mais unidades do tip35c no circuito, aumentaria a corrente final ( claro que, tendo como limite a capacidade de corrente produzida pelo transformador ) ?

Pq achei esse esquema relativamente parecido com um que usávamos há umas décadas atrás para fontes de rádio amador ( com transistores MJ802 ou 2n3055 ) controlando a corrente.

Grato pela atenção!

Duarte disse...

Ainda em tempo, a fonte que citei, usávamos Lm723 ao invés do 317

Matheus Orlandini Domiciano disse...

Olá.
Qual é a corrente mínima do secundária do trafo?

FRANCISCO BILLA disse...

Meu potenciometro está esquentando alem de ser muito sensivel um toque e já vai para o maximo ou para o mínimo não consigo a tensão desejada que é 13.8V. Que devo fazer?

Unknown disse...

Olá, boa tarde! Existe um lay-out de PCB para o circuito? Desde já agradeço.

ENFOTEC ELETRÔNICA disse...

GM2012
Mais onde foi que você viu que o pino 3 do LM317 não estaria ligado ao positivo ?

ENFOTEC ELETRÔNICA disse...

FVML
mais uma vez parabenizo-te por compartilhar o conhecimento com os demais colegas
OBRIGADO POR ISSO , porem agora eu gostaria de lhe pedir alguns conselhos , isso seria
possível por favor ?

ENDEL NEIVA

ENFOTEC ELETRÔNICA disse...

FVML
mais uma vez parabenizo-te por compartilhar o conhecimento com os demais colegas
OBRIGADO POR ISSO , porem agora eu gostaria de lhe pedir alguns conselhos , isso seria
possível por favor ?

ENDEL NEIVA

Unknown disse...

Boa tarde. Os transistor tip35 deveram ser montados em dissipadores? Obrigado

Unknown disse...

Pra ficar nota 10 esse circuito, sugiro incrementar um regulador de corrente por que em caso de curto circuito acidental na saída, não tem nada que proteja os transistores PIP 35C.

Léo Martins disse...

Boa Tarde. Você tem algum esquema de uma fonte estabilizada de 13.8V e 4A ou 5A, pois, eu quero usar como carregador de bateria de 12V?

Léo Martins disse...

No caso eu preciso de uma fonte que use o lm317, para esse caso

Anônimo disse...

Boa noite! No caso se eu deixar apenas um TIP35C eu posso conseguir 10A em vez de 20A?

ENFOTEC ELETRÔNICA disse...

pode sim .

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá @LÉO MARTINS
Temos esse aqui, é justamente o que você estava procurando, no seu caso, só precisa utilizar um só TIP36.
Obrigado por estar conosco!!!
Lhes convido a se inscrever também em nosso canal no YouTube, isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho, e não lhes custa nada, não é? https://www.youtube.com/channel/UCnaAKKkyhX7LY2ZYIff-qug
Forte abraço.

Tainã Bloss disse...

Olá FVML! Fiz o Layout! Poderia postar ele?

Eng. Jemerson Marques disse...
Este comentário foi removido pelo autor.
Unknown disse...

Fiz esse circuito mas estou precisando de uma adequação para o mesmo fazer o controle de corrente também.
Como poderia fazê-lo, utilizando esse mesmo projeto?

lord aldebaran disse...

Tem que colocar mais transistores se quiser 20A. Embora os TIP35 aguentem 25A, eles são limitados pela potência que é 125W. Então para ter os 20A, a tensão não pode passar de 5V, caso contrário eles queimarão.

apaulofurtado disse...

Olá Eng. Jemerson Marques, Preciso da sua ajuda!
Há dois anos comprei um kit de ferramentas da Maksiwa e esta vem com apenas uma bateria.
Esse kit funciona à bateria 18v 2,6Ah.
Como tenhoja uso por dois anos, tenho receio que a bateria estrague e fica quase inviável eu poder comprar outra, levando em consideração que a bateria custa a metade do valor do kit. (Nos dias de hoje em torno de 1500,00)
Já tentei tentei adaptar varios tipos de bateria nela mas não funciona. Me disseram para usar duas baterias de notebook paralelas que funcionaria. A serra tito-tico até que funcionou, mas a Serrra Circular e a Furadeira/Parafusadeira não funciona. Elas chegam a rodar, mas bem devagar como se faltasse energia.
Depois de muita pesquisa no Google e no YouTube, deparei-me com este artigo e este projeto.
Cheguei a montar esta fonte, mas na hora de fazer funcionar não encontro a fonte especificada no projeto. Entrada 110/220 com saída de 27v.
Gostaria de saber como fazer esta fonte de forma que ela funcione com um transformador com uma voltagem que seja facil encontrar, por exemple 24v, 12v ou se o Senhor sabe onde eu possa comprar essa indicada no projeto, me passar a indicação por favor!
Ou se tem um outro projeto de uma fonte que possa alimentar essas ferramentas.
Segue os dados da bateria do KIT.
Bataeria 18v 2,6Ah
Voltagem: 18v (Células 5x2)
Litio Ion - Li-Ion
Capacidade da bateria: (Ah) 2,6Ah (2600mAh)
PH12: 3Ah (3000mAh) Ph15: 1,5Ah (1500mAh)

Especificações técnicas descritas no manual de cada ferramenta:

A Serra Circular tem esta descrição: (Tipo de motor /voltagem #700 18v)3500 rpm.
Perguntei ao suporte da fábrica sobre os wats, me disseram ser 100w

A Furadeira/Parafusadeira tem esta descrição: Tipo de motor/voltagem #600 18v 0-350/0-1250rpm.

A Serra Tico-tico tem esta descrição: Tipo de motor/voltagem #600 18v 0-350/0-125rpm.

Ficarei muito grato e feliz se puder me ajudar!



apaulofurtado disse...

Obs. Onde me refiro à "diversos tipos de bateria e baterias de notebook", quis dizer fontes em vez de bateria.
On de falo de "Fonte específica do projeto" quis dizer transformador indicacdo no projeto 11/220/27v.

Gilmar Rocha disse...

Pra mim ter 10A na saida eu preciso de um trafo de pelo menos 10 A na saida, é isso?

Gilmar Rocha disse...

Pra mim ter 10A na saida eu preciso de um trafo de pelo menos 10 A na saida, é isso?

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá!
Nesse circuito, não temos como regular a corrente.
Temos outros circuitos com regulagem de corrente, e outros com proteção de sob recorrente, podes ver nas TAGs ao lado sobre fontes, e localizar a que melhor lhe aplique.

Obrigado por estar conosco, aproveita e se inscreve em nosso canal do Youtube e aqui em nosso blog, isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho, e não lhe custa nada.
Forte abraço.

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá @LORD ALDEBARAN
Sim, para uso com 20A contínuo com a tensão máxima, é necessário utilizar mais transistor, como explicado no texto do POST.

Obrigado por estar conosco, aproveita e se inscreve em nosso canal do Youtube e aqui em nosso blog, isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho, e não lhe custa nada.
Forte abraço.

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá @APAULOFURTADO

Você pode estar utilizando essa fonte tranquilamente, ela pode suprir suas necessidades, pois você precisa de 18V por 2.7Ah.
Só é importante lembrar que a corrente de saída de inercia do motor, é bem maior, por esse motivo devemos dispor de uma fonte bem maior, por isso recomendo essa fonte, com os 6 transistores como descrito com os arquivos para baixar GERBER, PDF, PCI.

Obrigado por estar conosco, aproveita e se inscreve em nosso canal do Youtube e aqui em nosso blog, isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho, e não lhe custa nada. Forte abraço.

Eng. Jemerson Marques disse...

Sim, entendo...
As fontes de notebook, na grande maioria, é de 3.4 amperes, só que como explicado acima, o motor quando estar com carga a corrente dele é maior que a especificada, por isso geralmente não aguenta... E geralmente a corrente especificada é da bateria, e lembrando que a bateria pode ter sua corrente inicial "dependendo da categoria" até 10x mais que sua corrente contínua.

Se você pegar o exemplo que você deu, o motor de 18V e a potência de 100W, calculo simples da lei de ohms:
P = V*I
I = P/V
I = 100/18
I = 5.55A

Deu para entender?

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá @GILMAR ROCHA
Exatamente isso, se deseja ter uma saída de 10A no mínimo de tens que ter um trafo que tenha 10A. Vale lembra, que ainda temos as perdas, e é por isso que falo no mínimo.

Obrigado por estar conosco, aproveita e se inscreve em nosso canal do Youtube e aqui em nosso blog, isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho, e não lhe custa nada. Forte abraço.

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá @GILMAR ROCHA
Exatamente isso, se deseja ter uma saída de 10A no mínimo de tens que ter um trafo que tenha 10A. Vale lembra, que ainda temos as perdas, e é por isso que falo no mínimo.

Obrigado por estar conosco, aproveita e se inscreve em nosso canal do Youtube e aqui em nosso blog, isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho, e não lhe custa nada. Forte abraço.

Unknown disse...

Bom dia. Por favor seria possível indicar onde posso encomendar a PCI online?

FVML disse...

Olá!
Os arquivos que deixamos para baixar, já te dão a opção de você enviar para qualquer empresa que imprimem essas placas e entregam em teu endereço.
Obrigado pelo comentário.
Forte abraço!

PremiumofMusic disse...

Boa Noite, montei a pcb e quando vario o potenciômetro de 5k e aplico uma carga o resistor R1 de 220r acaba torrando, fora que quando oscilo o potenciômetro de 5k alimentando o circuito com tensão baixa na entrada cerca de 15v ele varia muito pouco. Revisei a montagem e esta tudo ok a princípio. O que será que errei??

Eng. Jemerson Marques disse...

Olá @PREMIUMOFMUSIC
Isso ocorre devido a alguns fatores, o primeiro é que o diodo pode estar invertido ou em curto, segundo o Regulador de tensão pode está em curto ou ser falsificado,"Já aconteceu inclusive comigo, comprei no ML", verifica esses fatores, e depois nos dê o feedback.

Adriano disse...

essa pcb ta funcionando normal

Adriano disse...

Fonte Regulável 1.2 à 37V Alta Corrente 20A com LM317 e TIP35C

Cão AUmigo disse...

Boa tarde. Como faço para ligar um voltimetro/amperímetro no projeto?

FVML disse...

Olá @ADRIANO
Sim, está funcionando normalmente.
Forte abraço!

FVML disse...

Sim, confirmando sua questão acima!
Forte abraço!

FVML disse...

Olá @CÃO AUMIGO!
Para implementar um voltímetro, coloque os dois fios do mendidor voltímetro nas saída de tensão da fonte, e para ligar o amperímetro, coloque em série os fios do amperímetro com o positivo da fonte.
Isso em contexto geral, se você está se referindo a algum voltímetro/amperímetro específico, nos diga qual seria, para identificarmos as ligações.
Forte abraço.

binho disse...

Olá tudo bem me diga

binho disse...

Boa tarde me diga uma coisa essa tensão de 47 ela e +47 gnd e _47 né isso me tira essa dúvida

FVML disse...

Olá @BINHO!
A tensão de saída dessa fonte é Bipolar, dois polos: Polo Positivo "+Vcc" e Polo Negativo "-Vcc" ou seja: +37V e GND.
Espero ter tirado sua dúvida!
Forte abraço!

FVML disse...

Olá @BINHO!
Pode Perguntar!

marcelo disse...

Alô alô internautas 01:42 estou montando a fonte. Viva o open hardwere

FVML disse...

Olá @MARCELO!
Nos dê o Feedback, conte conosco no que pudermos ajudare boa sorte!
Forte abraço!