Construye una carga electrónica

Construcción de una carga electrónica, muy útil para comprobar el estado de carga de pilas-baterías, así como el correcto funcionamiento de cargadores y fuentes de alimentación. Los amplificadores operacionales, teoría y sus diferentes modos de funcionamiento: comparador, amplificador, filtro, oscilador, buffer. La carga electrónica se alimenta con una fuente de alimentación estabilizada de 5 VDC, pudiendo utilizar un cargador convencional de tipo USB. Esta carga electrónica incluye un voltímetro y un amperímetro. Con el amperímetro comprobaremos la corriente de carga, a la vez que medimos la tensión que está entregando el dispositivo bajo prueba.

Esquema: Carga electrónica
Esquema: Carga electrónica

Los primeros circuitos operacionales se comenzaron a fabricar en la década de los ‘60, por la empresa Fairchild. Se utilizaban estos circuitos para construir unidades encargadas de sumar, restar, dividir, derivar, integrar, etc. De ahí viene el origen de su nombre: Amplificador Operacional.

El amplificador operacional consta de dos entradas V1 V2 y una sola salida Vout. En la salida se obtiene la diferencia entre las dos entradas, multiplicada por un factor de ganancia G.  Un amplificador operacional ideal tiene una ganancia G infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de banda (rangos de frecuencias a los cuales puede operar) también infinito, una impedancia de salida igual a cero, y ningún ruido. Como consecuencia, si tiene una impedancia de entrada infinita, sus corrientes de entrada serán nulas. En la práctica, un amplificador operacional tiene un ancho de banda del orden de MHz, con impedancias de entrada de algunos MOhm y una ganancia típica de 100.000. Aún así, con una diferencia de tensión de 50uV en sus entradas, se pueden obtener 5 voltios en la salida.

Esquema por bloques de un amplificador operacional
Esquema por bloques de un amplificador operacional

Todos los amplificadores operacionales comparten una misma estructura interna:

  • Amplificador diferencial: es la etapa de entrada que proporciona una baja amplificación del ruido y alta impedancia de entrada.
  • Amplificador de tensión: proporciona una ganancia de tensión.
  • Amplificador de salida: proporciona la capacidad de suministrar la corriente necesaria, con una baja impedancia de salida, y normalmente protegida frente a cortocircuitos.
Ganancia de los amplificadores operacionales
Ganancia de los amplificadores operacionales

OPERACIONAL COMO AMPLIFICADOR

En circuitos con ganancias superiores a 100.000, es muy fácil que la tensión de salida (teórica) llegara a superar a la tensión de alimentación. Llegado a este punto, se dice que el amplificador está saturado.

Cuando la tensión aplicada a la entrada V+ comienza a subir, la tensión en la salida Vout también sube, ya que es función de la diferencia de tensión entre sus entradas. Si conectamos una realimentación (R) entre la salida y V, la tensión en la entrada V también subirá, de manera que la diferencia de tensión entre las dos entradas se reduce y disminuye la tensión de salida (ganancia). Así es como podemos definir y limitar la ganancia de un amplificador operacional.

Filtro y oscilador, con amplificador operacional
Filtro y oscilador, con amplificador operacional

OPERACIONAL COMO COMPARADOR

Un amplificador operacional se puede utilizar como comparador. Esta característica hace que un amplificador operacional sea útil como elemento para adaptar niveles lógicos, o pudiendo generar la señal de error de un comparador de fases en un circuito PLL.

Comparador de fases con operacional
Comparador de fases con operacional

OPERACIONAL COMO BUFFER-SEGUIDOR

Operacional seguidor
Operacional seguidor

Si conectamos un amplificador operacional de la manera que nos muestra la figura, obtenemos lo que se conoce como circuito seguidor o buffer. Con esta configuración se eliminan los efectos de cargas importantes en salidas y se adaptan las impedancias, al conectar un dispositivo con una gran impedancia a otro con una impedancia pequeña o viceversa. En este caso, la tensión de salida será igual a la tensión de la entrada y la impedancia de entrada, teórica, sería infinita.

Linterna LED #2 – MEJORAS

Mejoras en la linterna de tipo LED, recargable y con ajuste de luz. Con el fin de proteger la batería frente a una descarga excesiva, se sustituye el módulo de carga por otro en el que se incluye dicha protección: TP4056 con protección. Con el fin de conocer el estado de carga de la batería, evitando que se apague la linterna sin previo aviso, se añade un sencillo indicador luminoso. Este video es la segunda parte del video en el que se modifica una linterna clásica, con pilas y bombilla de filamento: Linterna LED recargable y con ajuste de luz

Módulo TP4056, con protección
Módulo TP4056, con protección

El módulo TP4056 con protección, permite cargar baterías de  Li-ion (3,7V) y protegerlas frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobre descargas. Este módulo incorpora el chip DW01A, encargado de controlar el estado de la batería, junto con el chip FS8205A (doble MOSFET) encargado de cortar la conexión entre la batería y la fuente de consumo.

FS8205A
FS8205A

El chip DW01A desconecta la salida cuando la tensión de la batería (bajo carga) se reduce hasta 2,4V. La reposición es automática, y sucede cuando la batería supera el valor de 3V. En la siguiente imagen podemos ver su esquema por bloques, así como la tabla con los umbrales de conexión y desconexión.

DW01A - Esquema por bloques
DW01A – Esquema por bloques

Como podemos observar en el esquema siguiente, la desconexión se efectúa por el terminal negativo. El polo positivo es el mismo terminal entrada-salida, aunque el módulo TP4056 diferencia los dos puntos de conexión.

Esquema: TP4056 con protección
Esquema: TP4056 con protección

Al utilizar el módulo MT3608 (Step Up Converter) como elevador de tensión, la luminosidad de la  linterna no dependerá del estado de carga de la batería, mientras tengamos una tensión superior a 2V . Esta ventaja se podría convertir en un problema, si no cargamos la batería antes de su tensión baje de 2,5V (la batería podría estropearse). Al montar en la linterna el módulo de carga: TP4056 con protección, protegemos la batería frente a posibles descuidos, por dejar la linterna encendida o no cargar la batería cuando se agota su capacidad útil.

Linterna #2 - Montaje
Linterna #2 – Montaje

El problema que podríamos encontrar ahora, es que nunca sabríamos el estado de carga de la batería… y es posible que se apagara de golpe la linterna cuando más la necesitamos. Para solucionar este inconveniente, podemos añadir un simple control visual para comprobar el estado de carga de la batería. Como podemos ver en el gráfico de montaje, el circuito está compuesto por un diodo LED de color blanco, dos diodos 1N4148 y una resistencia limitadora de 100 ohmios. Este diodo LED se conecta con el polo positivo de la batería y el negativo, pero este último lo tomamos después del interruptor de encendido de la linterna (observar el esquema anterior). Dependiendo de la tensión umbral de encendido del diodo LED, tendremos que añadir un número de diodos en serie, hasta conseguir el punto de encendido que necesitemos. En este montaje, el encendido del LED se produce cuando la tensión supera los 3V, y adquiere su brillo nominal cuando supera los 3,7V aproximadamente. Con estos valores, observando el nivel luminoso del LED, podremos conocer el estado de carga de la batería.

Linterna LED recargable y con ajuste de luz

Conversión de una linterna clásica, con pilas y bombilla de filamento, a una linterna de tipo LED recargable y con ajuste de luz. La linterna utiliza una pequeña batería de 3,7 V / 1200 mAh, un diodo LED de 3W, el módulo elevador de tensión MT3608 (Step Up Converter) y el módulo de carga por USB para baterías TP456. Esta linterna incluye un regulador de luz (dimmer), para adaptar la cantidad de luz según nuestras necesidades y mejorar la autonomía de la batería.

Con el fin de prolongar la duración de la batería y evitar el calentamiento del diodo LED (3W), es conveniente limitar su corriente máxima. En este caso, vamos a fijar el máximo de luz al 50% de la capacidad del diodo LED. Como la corriente máxima del diodo es de 300 mA, calculamos el valor de la resistencia en serie que pondremos con el LED, para obtener una caída de tensión de 0,6 V cuando circule una corriente de 150 mA (50% de 300 mA). Utilizamos el valor de 0,6 V, porque esta es la tensión de referencia del MT3608.

Cálculos - Linterna LED
Cálculos – Linterna LED

Luego calculamos el nivel de tensión mínima que debe suministrar el módulo MT3608 para que comience a iluminar el LED. En función del valor óhmico del potenciómetro que utilicemos para controlar el brillo de la linterna, calcularemos el valor de la resistencia que debemos poner entre la salida de positivo y el potenciómetro (ver los cálculos en la imagen anterior).

Montaje - Linterna LED
Montaje – Linterna LED

IMPORTANTE

Al utilizar el módulo MT3608 (Step Up Converter) tenemos la ventaja de que la luminosidad de la linterna no dependerá del estado de carga de la batería, porque el circuito mantiene la tensión de salida constante, mientras tengamos a la entrada una tensión superior a 2V . La desventaja es que debemos tener cuidado de recargar la batería, antes de que su tensión de salida baje de 2,5V. Si no hacemos un uso muy prolongado o frecuente de la linterna, eso no debería ser un problema. Pero podríamos evitarlo si instalamos como módulo de carga el TP4056 con protección, en lugar del TP456. El TP4056 (con protección) incluye entre otras cocas, un MOSFET a la salida para desconectar la batería cuando su tensión es menor de 2,9V. Para ello dispone de 4 terminales: 2 para conectar los dos polos de la batería y los otros dos para conectar la carga. Puedes ver mas detalles en el siguiente video: Linterna LED #2 – MEJORAS

Módulo TP4056, con protección
Módulo TP4056, con protección

Prestaciones y medidas de la linterna LED

  1. Eficiencia del circuito con el brillo al máximo: 75%
  2. Consumo máximo de la batería: 520 mA
  3. Autonomía estimada de la batería (1200 mAh) con el brillo al máximo: 2H 24′

Conversor DC-DC de 3A / Cargador iPhone

Funcionamiento del módulo MP1584, conversor DC-DC de alta eficiencia hasta 3 amperios (Step-Down Converter). Análisis de la forma de onda, comprobación de corriente máxima, eficiencia y posibles radiaciones EMI (Electromagnetic Interference). Ajustes necesarios para utilizar el módulo MP1584, y construir un cargador USB de dos salidas para el automóvil.

Esquema MP1584
Esquema MP1584
MP1584, esquema por bloques
MP1584, esquema por bloques

El chip MP1584 es un reductor de tensión, que trabaja modulando el ancho de impulso (PWM) en alta frecuencia. La tensión de salida la entrega un MOSFET de potencia, que permite una salida máxima de 3A. El circuito dispone de un bucle de arranque rápido y un circuito de fácil compensación.

MP1584, medida en el pin 1 (SW)
MP1584, medida en el pin 1 (SW)

La tensión de entrada dispone de un amplio rango, entre 4.5V y 28V, permitiendo elegir su tensión de salida (estabilizada) entre 0,8V, y la tensión de entrada memos 1V aproximadamente. El chip dispone de un pin de habilitación (pin 2), lo que le permitiría trabajar con baterías, consumiendo aproximadamente 100μA de corriente cuando está en reposo. Las pérdidas de conversión son bajas, su eficiencia varía en función de la tensión de entrada-salida y su consumo. Con una tensión de entrada de 12V y salida de 5V / 1A, su eficiencia está muy próxima al 90%. Aprovechando las altas prestaciones y tamaño reducido del módulo MP1584, es muy útil para utilizarlo como cargador-alimentador de 5VDC en el automóvil. Pudiendo conectarlo con baterías de 12 ó 24V.

Cargador de tipo mechero para iPhone
Cargador de tipo mechero para iPhone
Frecuencia (MP1584)
Frecuencia (MP1584)

La frecuencia de conmutación del PWM puede ajustarse entre 100KHz y 1,5MHZ, modificando el valor de la resistencia que va conectada entre el pin 6 y masa. Modificando la frecuencia, es posible minimizar al máximo las posibles interferencias y ruido EMI (Interferencia Electromagnética), señales que podrían afectar a equipos receptores de radio, aplicaciones ADSL, etc.

Alimentador para emergencias, con baterías recicladas

Construcción de una fuente de alimentación autónoma, utilizando 2 baterías recicladas de un PC. Esta fuente de alimentación es ajustable en tensión, entre 4,8 y 17,4 voltios, aunque podría funcionar entre 2 y 28 voltios. Suministra una corriente máxima de 2 amperios a 5V. La corriente máxima va disminuyendo a medida que se aumenta la tensión de salida.

Esquema MT3608
Esquema MT3608

Esta fuente de alimentación podría utilizarse para alimentar cualquier equipo electrónico o cargar su batería, sin la necesidad de disponer de una toma de energía eléctrica. Para facilitar el ajuste de la tensión de salida, la fuente dispone de un voltímetro. La capacidad-autonomía de la fuente dependerá de la batería que se instale, en este caso se han instalado dos baterías en paralelo de 3,7V  /  10,95Wh.

(10,95 x 2) / 3,7 = 5,9 Ah
Esquema de montaje
Esquema de montaje

Esta fuente está basada en el chip MT3608: ‘Step Up Converter’ de alta eficiencia. Como se puede ver en la imagen del oscilograma, es una onda de ancho y amplitud variable (PWM de amplitud variable). La frecuencia nominal es 1,2 MHz, pero tiene un pequeño margen, y varía en función de la tensión de entrada. Se debería tener en cuenta que este tipo de control, trabajando con señales de alta frecuencia (RF), podría generar señales interferentes en sus proximidades (EMI – ElectroMagnetic Interference).

Oscilograma MT3608
Oscilograma MT3608
Eficiencia -Corriente máxima
Eficiencia -Corriente máxima

En estas gráficas se puede observar la alta eficiencia del ‘Step Up Converter’ (MT3608), y la corriente máxima que puede suministrar a diferentes tensiones de salida (medidas reales) .