Mario Pinheiro
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23/03/2018 às 00:00 #40003303140
Como diz que os consumos vão até 200W, supõe-se que irão de potências baixas 20W até 200W. Assim, utilizaremos lâmpadas com potências de 25W até 500W. Atenção, este é um jumpeamento direto e não com a tomada do equipamento ligada na lâmpada em seríe e esta na rede. Nestes casos, será utilizada uma potência de 3 á 6 vezes a potência do consumo do aparelho.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303143Se temos em torno de 100V para a saída e 1A de corrente, teremos 100W de potência. Quando usamos o jumper e a lâmpada em série, não teremos 150V para a saída da fonte, pois a tensão cairá na lâmpada e teremos uma tensão menor. No caso da questão específica, com lâmpada em série de 100W e tendo o consumo de 1A, teremos para a saída a tensão de 70V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303145Quando temos um consumo de 1A, para uma tensão de saída em torno de 100Vdc, significa que o consumo da carga fica em torno de 100W. Como estamos colocando uma lâmpada em série de 100W, a tensão final para a carga será em torno de 75V (tensão DC filtrada é de +150Vdc sem a lâmpada em série).
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303147Como estamos aplicando um curto na fonte chaveada série, teremos a tensão de entrada (que seria de forma normal +150V) colocada na saída. Como isso não será possível, pois imediatamente queimaria o fusível, caso façamos este curto necessitaremos abaixar a tensão da rede, para que entre os 100V com 1A especificados. Para isso se imaginarmos que temos um total de 150V para distribuir entre a lâmpada em série (100W) e a carga que também é de 100W (100V por 1A), teremos uma queda de tensão sobre a carga em torno de 75V (no caso 70V).
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303149Podemos dizer que o consumo do equipamento é de praticamente 100W, pois trabalha com uma tensão para a carga de 100V e uma corrente de 1A. Já a lâmpada em série é de 300W, ou seja 3 vezes maior que o consumo do equipamento. O problema aqui é quanto maior a potência menor a resistência equivalente dessa. Logo, se compararmos o consumo do equipamento que é de 100W com a potência da lâmpada que é de 300W, podemos dizer que a resistência da lâmpada é 3 vezes menor e consequentemente cairá menor tensão sobre a lâmpada, ficando maior tensão sobre o equipamento, isto em torno de 110V ou 120V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303151Esta fonte apresentada, normalmente possui uma tensão de saída em torno de 100V (você sempre deve procurar saber a tensão de saída). Como diz que está havendo uma corrente de 1A, temos na carga uma potência de 100W (100V x 1A). se colocarmos uma lâmpada em série de 300W jumpeando a fonte, teremos uma resistência 3 vezes menor e a tensão de entrada da rede que é de 150V, será dividida por 4 (37V) ficando esta tensão sobre a lâmpada e o restante, em torno de 120V sobre a carga.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303153Como você disse, a lâmpada em série é uma resistência, mas na verdade sua especificação é em potência. Quanto maior a potência, menor será a resistência e mais tensão será entregue à carga.
A lógica utilizada será esta:
Caso o aparelho seja de 50W de consumo, caso utilizemos uma lâmpada de 60W, teremos a tensão da rede distribuída entre a lâmpada e o aparelho, ou seja, o aparelho receberá metade da tensão que deveria receber. Com o aumento da potência da lâmpada, menor tensão haverá sobre ela e maior tensão haverá sobre o equipamento.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303155A resposta da questão anterior já resolve o problema que está tendo.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303165O diodo zener deveria estar limitando a tensão em seu anodo em -4,7V, o que daria para o emissor do transistor em uma tensão de -4V. Como temos sobre o zener DZ1 uma tensão de 11,8V, podemos afirmar que está aberto.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303167Aparentemente parece ser curto entre base e emissor, mas se assim fosse, a tensão na saída cairia muito mais, forçando a tensão do zener também a cair. Desta forma, como a tensão de saída deveria ser de 9,8V e está maior, temos uma fuga entre coletor e emissor do transistor.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303171Temos uma tensão de saída em 22,6V e indica que não aquece, o que nos leva a afirmar que a malha de baixo está com pouca polarização e em seguida fomos conferir a tensão de base de Q2 que está com 0,6V, aparentemente normal mas provavelmente com pouca corrente. Temos a mesma tensão no coletor de Q3 e fomos conferir a polarização deste que está na base com 22V, ou seja, 0,6V a menos que o emissor. Como as polarizações de Q2 e Q3, dependem de Q5, fomos conferir a polarização para este e encontramos no emissor a tensão de 0,2V – pouca queda e pouca corrente – e na base dele 0,8V. Veja que a polarização para este, depende de Q6, que está recebendo uma tensão de emissor bem alta com 21V e na base uma tensão 0,6V a menos com 20,4V. Apesar de ter uma tensão de emissor bem alta, o que causaria uma maior polarização do transistor, aparentemente a base também está alta, o que produziria efeito contrário. Indo até o divisor de tensão R130 e R131, responsáveis pela polarização da base de Q6, vemos que está com 7,6V, pouco maior do que deveria ser no cálculo normal do divisor de tensão. Como temos uma tensão muito alta do lado direito de R119, já podemos afirmar que R119 está alterado, diminuindo a polarização para Q6 e os demais.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303173Temos na saída uma tensão de 7,5V menor que deveria ser e indica que está havendo aquecimento no amplificador. Com isso já podemos afirmar que a malha de baixo está muito polarizada. Medindo a tensão de base de Q2, temos 0,7V o que indica que está sendo polarizado. Chegando ao transistor Q3, vemos que ele possui uma tensão de 6,8V na base, indicando muito boa polarização entre emissor e base. chegando ao transistor Q5, vemos que tem no emissor uma tensão de 0,7V e na base uma tensão de 0V, que não deveria criar polarização coletor e emissor, mas como há, já podemos afirmar que há uma fuga entre coletor e emissor de Q5.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303175Como a tensão de saída está normal, mas diz que aquece, o problema pode estar somente no controle da corrente de repouso que é feita por Q4. Todos os transistores de saída estão com 0,7V entre base e emissor de polarização. O problema poderia ser uma baixa polarização em Q4, mas como diz que não há defeitos em resistores e nem em junções semicondutoras abertas, ficamos somente com uma falta de ganho em Q4.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303177A tensão da saída de som está com 20V que está acima do normal e como diz que não aquece, temos uma menor polarização na malha de baixo. Conferindo a tensão de base de Q2, aparentemente há com 0,6V. vamos então para a polarização de Q3, que apresenta uma tensão de base de 19,3V, com 0,7V entre base e emissor, o que seria uma boa polarização. Desta forma, já podemos concluir que o transistor Q3 está com falta de ganho.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23/03/2018 às 00:00 #40003303179Temos uma tensão de saída mais baixa e diz que não aquece e desta forma podemos concluir que está havendo menor polarização para a malha de cima. Verificando a tensão da base de T8, temos 15,6V, indicando que está sendo polarizado. Chegando à base de T6 encontramos 16,2V, que também indica que este transistor está sendo polarizado. Chegando ao ponto E, encontramos a tensão de 32,7V, onde temos uma queda de 16,5V sobte R35 e 8,3V sobre R34, o que indica que temos R35 alterado.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
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