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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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Circuitos <strong>de</strong> diodos 119<br />

Figura 4.34<br />

Multiplicadores <strong>de</strong> tensión con cargas flotantes. (a) Duplicador. (b) Triplicador. (c) Cuadriplicador.<br />

120 V<br />

60 Hz<br />

C 1<br />

D 1<br />

(a)<br />

D2<br />

+<br />

C 2 R L<br />

–<br />

2 V P<br />

0<br />

+2V P<br />

SALIDA TRIPLE<br />

120 V<br />

60 Hz<br />

V P 2 V P<br />

– +<br />

– +<br />

C 3<br />

C 1<br />

D 1 D 2 D 3<br />

C 2<br />

– +<br />

2 V P<br />

(b)<br />

120 V<br />

60 Hz<br />

V P 2 V P<br />

– +<br />

– +<br />

C 3<br />

Por ejemplo, la tensión <strong>de</strong> la red (en Estados Unidos) es <strong>de</strong> 120 V rms, o 170 V <strong>de</strong> pico. Si se intentan generar<br />

3.400 V <strong>de</strong> continua, habrá que usar un transformador elevador con una relación <strong>de</strong> espiras 1:20. Aquí es don<strong>de</strong><br />

aparece el problema. Las tensiones en el secundario muy altas sólo se pue<strong>de</strong>n obtener con transformadores gran<strong>de</strong>s.<br />

En algún momento, el diseñador tendrá que <strong>de</strong>cidir si es más simple usar un duplicador <strong>de</strong> tensión o un transformador<br />

más pequeño.<br />

Triplicador <strong>de</strong> tensión<br />

Conectando otra sección, se obtiene el triplicador <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> la Figura 4.34 b. Las dos primeras secciones funcionan<br />

como un duplicador. En el pico <strong>de</strong>l semiciclo negativo, D 3 está polarizado en directa, lo que hace que C 3 se<br />

cargue a 2V p con la polaridad mostrada en la Figura 4.34b. La salida <strong>de</strong>l triplicador aparece entre C 1 y C 3 . La resistencia<br />

<strong>de</strong> carga se pue<strong>de</strong> conectar en paralelo con la salida <strong>de</strong>l triplicador . Mientras la constante <strong>de</strong> tiempo sea<br />

elevada, la tensión <strong>de</strong> salida será aproximadamente igual a 3V p .<br />

Cuadriplicador <strong>de</strong> tensión<br />

C 1<br />

D 1 D 2 D 3<br />

C 2<br />

(c)<br />

– +<br />

D 4<br />

C 4<br />

2 V P<br />

SALIDA CUÁDRUPLE<br />

– +<br />

2 V P<br />

La Figura 4.34c es un cuadriplicador <strong>de</strong> tensión con cuatro secciones conectadas en cascada (una <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> otra).<br />

Las tres primeras secciones son un triplicador y la cuarta hace <strong>de</strong>l circuito un cuadriplicador . El primer con<strong>de</strong>nsador<br />

se carga a V p . Todos los <strong>de</strong>más se cargan a 2V p . La salida <strong>de</strong>l cuadriplicador <strong>de</strong> toma en la conexión serie<br />

<strong>de</strong> C 2 y C 4 . Po<strong>de</strong>mos conectar una resistencia <strong>de</strong> carga en paralelo con la salida <strong>de</strong>l cuadriplicador para obtener<br />

una salida <strong>de</strong> 4V p .<br />

En teoría, po<strong>de</strong>mos añadir secciones <strong>de</strong> forma in<strong>de</strong>finida, pero el rizado empeora mucho con cada nueva sección.<br />

El incremento <strong>de</strong>l rizado es otra razón por la que los multiplicadores <strong>de</strong> tensión (duplicadores, triplicado-

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