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Filtro de condensador

Un filtro de condensador es un circuito eléctrico formado por la asociación de diodo y condensador destinado a filtrar o aplanar el rizado, dando como resultado una señal eléctrica de corriente continua cuya tensión no varía prácticamente en el tiempo. El circuito es el mismo que el empleado en la rectificación añadiendo un condensador, por lo que al igual que existen rectificadores de media onda y de onda completa. ENERGIA

Principio de pico

Imaginemos, para simplificar el análisis, que el diodo es ideal, es decir, conduce polarizado en directa y no conduce polarizado en inversa e inicialmente el condensador está descargado.

 


Supongamos que la tensión de entrada es sinusoidal. Al principio, por ser ésta positiva polariza el diodo en directa y este conduce, de modo que la tensión en el condensador vo es igual a la de entrada (vo = vi).

Cuando se alcanza el máximo de tensión (VM) el condensador ha completado su carga y a partir de entonces la señal de entrada comienza a disminuir. Al ocurrir esto el condensador intenta descargarse a través del diodo pero como la polarización es inversa no conduce; el condensador no puede entonces descargarse quedando entre sus bornes una diferencia de potencial vo = VM que se mantendrá permanentemente cualquiera que sea la tensión de entrada.

En definitiva, la tensión sinusoidal de entrada, corriente alterna, se ha convertido prácticamente en corriente continua.

Si por cualquier circunstancia la señal de entrada alcanzara un nuevo máximo V'M > VM, el condensador simplemente se cargaría hasta esa tensión quedando luego una corriente continua de valor V'M.

 

Filtro de media onda

En un circuito real el propósito de la conversión es alimentar algún dispositivo de corriente continua, por lo que en paralelo con el condensador existirá una carga representada por la resistencia RL.

En este caso el condensador puede, a partir del máximo de la tensión de entrada y con el diodo en inversa, descargarse a través de la carga.

 

A medida que el condensador se va descargando la tensión de entrada va disminuyendo hasta alcanzar el mínimo para posteriormente aumentar; evidentemente siendo la entrada creciente y la tensión en el condensador decreciente llega un punto en el que ambos valores coinciden, momento en el que el diodo se polariza en directa y el condensador comienza a recargarse hasta el siguiente máximo de la tensión de entrada.

La tensión en la carga no es ahora uniforme o constante, como sucedía en el caso anterior, sino aproximadamente triangular. En la práctica interesa que la tensión sea lo más uniforme posible para lo cual el producto RLC deberá ser grande (condensadores de alta capacidad); situación en la que los tramos ascendente y descendente de la tensión de salida pueden, con suficiente aproximación, sustituirse por líneas rectas.

Análisis del circuito

Como sabemos (leyes de Kirchoff), la intensidad de la corriente que atraviesa el diodo (iD) cuando conduce se reparte luego entre resistencia (iL) y condensador (iC), es decir:

 
 

Siendo vi = VM sen (ωt) la tensión de entrada —ω = 2πf / f: frecuencia de la corriente alterna— y sabiendo que es coincidente con la de la carga y el condensador (vo) cuando el diodo conduce, las intensidades que atraviesan resistencia y condensador serán respectivamente:

 
 

Y por tanto:

 

Cuando la intensidad iD se hace cero, el diodo deja de conducir. Esta condición se manifiesta en el instante t2 tal que:

 

donde el signo negativo expresa que tal condición se da una vez superado el máximo de la tensión de entrada (T/4). En la práctica la diferencia es tan pequeña que se puede despreciar y admitir que el diodo comienza a conducir alcanzado el máximo de la tensión de entrada.

Aplicaciones

Este circuito puede usarse, en fuentes de alimentación para lograr transformar la tensión alterna de la entrada en continua a la salida. Normalmente forma parte de circuitos de potencia más complicados como son los conversores de potencia. En estos casos el valor del condensador debe ser alto.

Ajustando el valor del condensador para que tenga un mayor margen de variación puede utilizarse este circuito para la demodulación de señales AM, el resultado es una señal parecida a la envolvente de la señal modulada. Para esta aplicación el valor del condensador es mucho menor que en la anterior y dependiente del índice de modulación.

  • El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0.
  •   Datos: Q3815268

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Un filtro de condensador es un circuito electrico formado por la asociacion de diodo y condensador destinado a filtrar o aplanar el rizado dando como resultado una senal electrica de corriente continua cuya tension no varia practicamente en el tiempo El circuito es el mismo que el empleado en la rectificacion anadiendo un condensador por lo que al igual que existen rectificadores de media onda y de onda completa ENERGIA Indice 1 Principio de pico 2 Filtro de media onda 2 1 Analisis del circuito 3 AplicacionesPrincipio de pico EditarImaginemos para simplificar el analisis que el diodo es ideal es decir conduce polarizado en directa y no conduce polarizado en inversa e inicialmente el condensador esta descargado Supongamos que la tension de entrada es sinusoidal Al principio por ser esta positiva polariza el diodo en directa y este conduce de modo que la tension en el condensador vo es igual a la de entrada vo vi Cuando se alcanza el maximo de tension VM el condensador ha completado su carga y a partir de entonces la senal de entrada comienza a disminuir Al ocurrir esto el condensador intenta descargarse a traves del diodo pero como la polarizacion es inversa no conduce el condensador no puede entonces descargarse quedando entre sus bornes una diferencia de potencial vo VM que se mantendra permanentemente cualquiera que sea la tension de entrada En definitiva la tension sinusoidal de entrada corriente alterna se ha convertido practicamente en corriente continua Si por cualquier circunstancia la senal de entrada alcanzara un nuevo maximo V M gt VM el condensador simplemente se cargaria hasta esa tension quedando luego una corriente continua de valor V M Filtro de media onda EditarEn un circuito real el proposito de la conversion es alimentar algun dispositivo de corriente continua por lo que en paralelo con el condensador existira una carga representada por la resistencia RL En este caso el condensador puede a partir del maximo de la tension de entrada y con el diodo en inversa descargarse a traves de la carga A medida que el condensador se va descargando la tension de entrada va disminuyendo hasta alcanzar el minimo para posteriormente aumentar evidentemente siendo la entrada creciente y la tension en el condensador decreciente llega un punto en el que ambos valores coinciden momento en el que el diodo se polariza en directa y el condensador comienza a recargarse hasta el siguiente maximo de la tension de entrada La tension en la carga no es ahora uniforme o constante como sucedia en el caso anterior sino aproximadamente triangular En la practica interesa que la tension sea lo mas uniforme posible para lo cual el producto RLC debera ser grande condensadores de alta capacidad situacion en la que los tramos ascendente y descendente de la tension de salida pueden con suficiente aproximacion sustituirse por lineas rectas Analisis del circuito Editar Como sabemos leyes de Kirchoff la intensidad de la corriente que atraviesa el diodo iD cuando conduce se reparte luego entre resistencia iL y condensador iC es decir i D i L i C displaystyle i D i L i C Siendo vi VM sen wt la tension de entrada w 2pf f frecuencia de la corriente alterna y sabiendo que es coincidente con la de la carga y el condensador vo cuando el diodo conduce las intensidades que atraviesan resistencia y condensador seran respectivamente i L v o R L V M R L sen w t displaystyle i L v o over R L V M over R L mbox sen omega t i C C d v o d t C w V M cos w t displaystyle i C C dv o over dt C omega V M mbox cos omega t Y por tanto i D V M R L sen w t C w V M cos w t displaystyle i D V M over R L mbox sen omega t C omega V M mbox cos omega t Cuando la intensidad iD se hace cero el diodo deja de conducir Esta condicion se manifiesta en el instante t2 tal que tg w t 2 C w R L displaystyle mbox tg omega t 2 C omega R L donde el signo negativo expresa que tal condicion se da una vez superado el maximo de la tension de entrada T 4 En la practica la diferencia es tan pequena que se puede despreciar y admitir que el diodo comienza a conducir alcanzado el maximo de la tension de entrada Aplicaciones EditarEste circuito puede usarse en fuentes de alimentacion para lograr transformar la tension alterna de la entrada en continua a la salida Normalmente forma parte de circuitos de potencia mas complicados como son los conversores de potencia En estos casos el valor del condensador debe ser alto Ajustando el valor del condensador para que tenga un mayor margen de variacion puede utilizarse este circuito para la demodulacion de senales AM el resultado es una senal parecida a la envolvente de la senal modulada Para esta aplicacion el valor del condensador es mucho menor que en la anterior y dependiente del indice de modulacion El contenido de este articulo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal publicada en espanol bajo la licencia Creative Commons Compartir Igual 3 0 Datos Q3815268Obtenido de https es wikipedia org w index php title Filtro de condensador amp oldid 132314371, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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