¿Cómo funciona este circuito?

1. Es un convertidor de CC a CC.
2.El 24 VDC externo se usa para polarizar el diodo Zener a su Vz (no especificado en la Fig.). El zener a su vez polariza el transistor optoacoplador.
3.El PWM o / p obtenido del microcontrolador se pasa al interruptor formado por IRF540 usando el optoacoplador para su conmutación selectiva en ON y OFF
4. El ciclo de trabajo de esta forma de onda decide el voltaje DC o / p.
Vo = ciclo de trabajo * 24 voltios. Esto no puede exceder un máximo de 24 voltios.
5. Hay un cortocircuito directo desde el drenaje al suelo, que efectivamente corta las 2 resistencias y la o / p también, obligando a la o / p a cero. ( Elimine este corto )
6. Suponiendo que el corto no es pesado, la combinación de condensadores de diodos es un ‘detector de pico’. Los diodos se utilizan para ver que las tapas no se descargarán antes de que el voltímetro lea el voltaje.
7. Se supone que las 2 resistencias en serie proporcionan la tierra (suponiendo que el corto está ausente) del interruptor cuando los diodos no están conduciendo.

PC 817 es un optoacoplador para aislar el puerto del pin 8051 de los circuitos de alto voltaje.

Dentro del optoacoplador hay un led y un fotodiodo. Cuando el led se ilumina, el fotodiodo se activa cerrando el circuito.

Power MOSFET IRF 540 se usa más como un interruptor aquí para conectar los 24v a la carga y al voltímetro. Los diodos se usan para el flujo directo de corriente y se usa un diodo zener sobre el optoacoplador para evitar que la corriente en cortocircuito fluya a tierra en lugar de afectar el circuito.

Un circuito eléctrico es en muchos aspectos similar a su sistema circulatorio. Sus vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares son como los cables en un circuito. Los vasos sanguíneos transportan el flujo de sangre a través de su cuerpo. Los cables en un circuito llevan la corriente eléctrica a varias partes de un sistema eléctrico o electrónico.
Su corazón es la bomba que impulsa la circulación sanguínea en el cuerpo. Proporciona la fuerza o presión para que la sangre circule. La sangre que circula por el cuerpo suministra varios órganos, como los músculos, el cerebro y el sistema digestivo. Una batería o generador produce voltaje , la fuerza que impulsa la corriente a través del circuito.
Tome el caso simple de una luz eléctrica. Dos cables se conectan a la luz. Para que los electrones hagan su trabajo en la producción de luz, debe haber un circuito completo para que puedan fluir a través de la bombilla y luego regresar.
Cuando el interruptor está apagado, no existirá un circuito completo y no habrá corriente. Cuando el interruptor está encendido, habrá un circuito completo y un flujo de corriente que dará como resultado que la bombilla emita luz.
Los circuitos pueden ser enormes sistemas de energía que transmiten megavatios de potencia a lo largo de mil millas, o pequeños chips microelectrónicos que contienen millones de transistores. Esta reducción extraordinaria de circuitos electrónicos hizo posible las computadoras de escritorio. La nueva frontera promete ser circuitos nanoelectrónicos con tamaños de dispositivo en los nanómetros.

Los dos tipos básicos de circuitos eléctricos:

  • Los circuitos de potencia transfieren y controlan grandes cantidades de electricidad. Ejemplos son las líneas eléctricas y los sistemas de cableado residencial y comercial. Los componentes principales de los circuitos de alimentación son generadores en un extremo y sistemas de iluminación, sistemas de calefacción o electrodomésticos en el otro extremo. En el medio hay líneas eléctricas, transformadores y disyuntores.
  • Los circuitos electrónicos procesan y transmiten información. Piense en computadoras, radios, televisores, radares y teléfonos celulares.

Electrikals

Como menciona Manjunath Pai H, se supone que es un convertidor CC-CC, una especie de fuente de alimentación conmutada, pero no funciona porque contiene un cortocircuito. También estoy bastante seguro de que se supone que las dos resistencias en serie (justo a la derecha del MOSFET) son inductores, lo que hace que el circuito sea mucho más sensible. Esto también explicaría la notación “L = 47 mH”.

EDITAR: Al reflexionar más, se me ocurre que los dos errores mencionados anteriormente no pueden ser los únicos problemas con el circuito, ya que el flujo de corriente a través del inductor está en la dirección incorrecta. El hecho de que el diodo, el condensador y el inductor se dupliquen también es extraño.

El circuito resaltado es incapaz de aumentar el voltaje. Requiere una fuente de alimentación de 24 VCC (si observa el circuito de la fuente de alimentación, ~ 24 VCC aparecerá en el condensador situado más a la izquierda, sospecho que es la fuente de 24 VCC).

Lo que hace el circuito resaltado es que usa PWM (creado por el microcontrolador) para variar el voltaje de salida (que no puede exceder el voltaje de entrada de 24V). Hay formas de aumentar los voltajes de CC, pero este circuito no es uno de ellos.

Se supone que es un convertidor de impulso, pero el circuito está mal dibujado y también tiene problemas más básicos. Se supone que las dos resistencias en serie son un inductor. No hay retroalimentación de detección de voltaje, por lo que el voltaje de salida será bastante impredecible. Y si el microprocesador se detiene, el MOSFET puede permanecer lleno y quemar cosas.

PC187 es un optoacoplador, por lo que se utiliza para aislar el obviamente alto voltaje de 24Vdc del ligero 8051 UC.

El MOSFET IRF540 de potencia actúa como un interruptor, actuando en la entrada de la UC a través del optoacoplador.

El diodo Zener se usa probablemente como un estabilizador de voltaje en la unión.

Los dos diodos se usan para restringir el flujo de corriente a una sola dirección.

Supongo que el ckt secundario se usa para leer el valor de la volatilidad a través de la capacitancia ???