Fonte de Alimentação: Projetos, Circuitos e Guia Técnico | FVML https://group.fvml.com.br/category/fonte-de-alimentacao/ Tutoriais, Esquemas, Arduino e DIY Fri, 26 Dec 2025 20:35:23 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://group.fvml.com.br/wp-content/uploads/2025/12/FVML-LOGO-512x512px-150x150.png Fonte de Alimentação: Projetos, Circuitos e Guia Técnico | FVML https://group.fvml.com.br/category/fonte-de-alimentacao/ 32 32 Como Substituir ou Reparar o Conector da Fonte do Notebook Lenovo – Pinagem! https://group.fvml.com.br/reparar-conector-fonte-lenovo-pinagem/ https://group.fvml.com.br/reparar-conector-fonte-lenovo-pinagem/#respond Wed, 20 Sep 2023 10:43:00 +0000 https://group.fvml.com.br/como-substituir-ou-reparar-o-conector-da-fonte-do-notebook-lenovo-pinagem/ Como-Substituir-Reparar-Conector-Fonte-Lenovo-Pinagem! Guia Completo: Substituindo ou Reparando o Conector da Fonte do Notebook Lenovo – Passo a Passo! Pinagem Desvendada! Olá a Todos! Se você possui um Notebook da marca Lenovo e está enfrentando problemas de carregamento de bateria causado pelo conector da fonte, não se preocupe!  No Post de hoje, abordaremos um guia passo a passo de como identificar a pinagem e como substituir o conector da fonte do seu notebook Lenovo, com segurança.  Com as instruções corretas e algumas ferramentas básicas, você poderá realizar essa tarefa com facilidade e economizar dinheiro, evitando a necessidade de comprar outra fonte para o seu notebook. Então, vamos ao nosso passo a passo, que apresentamos logo abaixo, com imagens ilustrativas, “reais do reparo da fonte do meu notebook“, para poder facilitar o entendimento. 👉 Passo 1: Identificação do Problema É crucial descartar outros potenciais fontes de falha antes de prosseguir com o reparo do conector ou do cabo. Portanto, antes de avançar, recomendamos que você siga uma série de etapas de diagnóstico para garantir que o conector seja, de fato, a raiz do problema. Ao conectar o cabo do carregador ao seu notebook e notar que a bateria não está sendo carregada, ou não acende o LED indicador de fonte conectada, faça uma análise criteriosa para identificar se há causa subjacente: Tomada de energia sem funcionar: Verifique com o multímetro colocando o seletor em tensão CA, se há energia na rede. Cabo de força da fonte danificado: Da mesma forma, use o multímetro para averiguar se o cabo estiver íntegro, com um teste de continuidade do cabo, com o cabo fora da rede. Cabo conector saída CC: Verifique com um multímetro se há tensão no cabo de saída CC ou no conector, deve-se medir uma tensão de 19Vcc. Fonte queimada: Caso com esses diagnósticos básico iniciais, não houver sucesso nos processos, é possível que haja um problema na fonte de alimentação. Conector CC defeituoso: Caso seu notebook só identifique a energia, quando você balança o cabo, o fricciona o conector, ou tem que entortar o cabo junto ao conector, etc… é possível que haja problema no conector/cabo.  👉 Passo 2: Reúna as Ferramentas Necessárias Para realizar a substituição ou o reparo do conector da fonte, você precisará de algumas ferramentas básicas, como: Multímetro: Será usado para identificar a tensão da fonte e a polaridade correta. Estilete ou uma faca pequena de corte: será utilizado para cortar a capa protetora do conector da fonte. Alicate de Corte: Será utilizado para desencapar o cabo e fazer as pontas para soldar. Ferro soldador e Estanho: Será utilizado para soldar o cabo e o resistor interno do conector. Certifique-se de usar as ferramentas corretas para evitar acidentes, ou danos maiores a fonte ou mesmo o Notebook.  👉 Passo 3: Identificação dos Pinos do Conector da Fonte Lenovo Antes de começar o processo de reparo, desconecte a fonte da tomada de energia. Em seguida, verifique se o seu Plug, ou, conector da sua fonte é idêntico ao ilustrado na Figura 2 abaixo. Fig. 2 – Conector CC tipo USB Fonte Notebook Lenovo Se o seu conector for idêntico ao da imagem mostrado acima, vamos prosseguir. Na Figura 3 abaixo, temos o diagrama de ligação do conector da fonte de alimentação Lenovo.  É processo é bastante simples, porém difícil de encontrar informações concretas sobre ele, tanto é que nem o nome conseguimos identificar, só por conector “tipo USB“. Se você souber, deixa nos comentários para atualizarmos. Fig. 3 – Pinagem Conector CC Fonte Notebook Lenovo 👉 Passo 4: Abrir o Conector da Fonte Lenovo. Para abrir o Jack ou conector da fonte, como queira chamar, use um estilete ou material cortante, com muito cuidado para não se machucar, corte a capa protetora, ou involucro do conector, lateralmente, e retire o Jack do involucro, como ilustrado na Figura 4 abaixo. Fig. 4 – Abrindo Conector CC Fonte Notebook Lenovo Logo após a separação do involucro do conector, podemos visualizar também a parte traseira do conector com seus 3 pinos, como ilustrado na Figura 5 abaixo. Fig. 5 – Pinagem Conector CC Fonte Notebook Lenovo Como podemos notar, ele vem com um resistor conectado entre o pino central e o pino negativo do conector, facilmente identificado pela aleta lateral que é conectado ao encapsulamento negativo metálico do conector. Ao retirar a proteção do conector, o resistor foi um pouco danificado, e ficou difícil identificar as cores do mesmo, como ele não estava danificado, medir sua resistência para confirmar a resistência que eu estava achando que era. Através do multímetro confirmamos sua resistência, sendo esse um resistor de 280Ω, como podemos visualizar na medição realizado com o multímetro, ilustrado na Figura 6 abaixo. Fig. 6 – Medindo a resistência do Resistor do Conector CC Fonte Notebook Lenovo 👉 Passo 5: Identificação da Pinagem da Fonte Lenovo No conector Jack da fonte de alimentação, você encontrará três pinos essenciais: um central, um localizado à esquerda e outro à direita.  A identificação destes pinos é um processo relativamente simples, com foco especial no pino GND (terra), que pode ser prontamente identificado pela presença de uma aleta fixada à carcaça metálica do conector, conforme exemplificado na Figura 7 abaixo. Fig. 7 – Diagrama de Ligação da Pinagem do Conector CC Fonte Notebook Lenovo 👉 Passo 6. Soldando o Cabo CC ao Conector Agora é a hora de soldar o cabo CC no conector da fonte. Certifique-se de que não haja nenhum curto-circuito no conector, fazendo isso com um multímetro em teste de continuidade, testando todos os conectores, solde: Resistor 280Ω: Pino GND e Pino Central Fio positivo (+): Pino CC da fonte “do lado esquerdo do conector”  Fio negativo (-): Pino GND do conector “lado direito do conector, “aleta fixada à carcaça metálica do conector”  Finalizado a soldagem do cabo ao conector, e do resistor, ficará parecido com a imagem sugerida na Figura 8 abaixo. Fig. 8 – Soldagem do Conector CC Fonte Notebook Lenovo 👉 Passo 7: Teste o Funcionamento Com o novo conector soldado ao cabo, conecte a fonte a tomada de energia, use o multímetro na

O post Como Substituir ou Reparar o Conector da Fonte do Notebook Lenovo – Pinagem! apareceu primeiro em FVM Learning.

]]>
Como-Substituir-Reparar-Conector-Fonte-Lenovo-Pinagem! - site fvml Como-Substituir-Reparar-Conector-Fonte-Lenovo-Pinagem!

Guia Completo: Substituindo ou Reparando o Conector da Fonte do Notebook
Lenovo – Passo a Passo! Pinagem Desvendada!

Olá a Todos!

Se você possui um Notebook da marca Lenovo e está enfrentando
problemas de carregamento de bateria causado pelo conector da fonte, não se
preocupe! 

No Post de hoje, abordaremos um guia passo a passo de como identificar a
pinagem e como substituir o conector da fonte do seu notebook Lenovo,
com segurança. 

Com as instruções corretas e algumas ferramentas básicas, você poderá realizar
essa tarefa com facilidade e economizar dinheiro, evitando a necessidade de
comprar outra fonte para o seu notebook.

Então, vamos ao nosso passo a passo, que apresentamos logo abaixo, com imagens
ilustrativas, “reais do reparo da fonte do meu notebook“, para poder
facilitar o entendimento.

👉 Passo 1: Identificação do Problema

É crucial descartar outros potenciais fontes de falha antes de prosseguir com
o reparo do conector ou do cabo. Portanto, antes de avançar, recomendamos que
você siga uma série de etapas de diagnóstico para garantir que o conector
seja, de fato, a raiz do problema.

Ao conectar o cabo do carregador ao seu notebook e notar que a bateria não
está sendo carregada, ou não acende o LED indicador de fonte conectada,
faça uma análise criteriosa para identificar se há causa subjacente:

  • Tomada de energia sem funcionar: Verifique com o multímetro colocando o
    seletor em tensão CA, se há energia na rede.
  • Cabo de força da fonte danificado: Da mesma forma, use o multímetro para
    averiguar se o cabo estiver íntegro, com um teste de continuidade do cabo,
    com o cabo fora da rede.
  • Cabo conector saída CC: Verifique com um multímetro se há tensão no cabo de
    saída CC ou no conector, deve-se medir uma tensão de 19Vcc.
  • Fonte queimada: Caso com esses diagnósticos básico iniciais, não houver
    sucesso nos processos, é possível que haja um problema na fonte de
    alimentação.
  • Conector CC defeituoso: Caso seu notebook só identifique a energia, quando
    você balança o cabo, o fricciona o conector, ou tem que entortar o cabo
    junto ao conector, etc… é possível que haja problema no
    conector/cabo. 

👉 Passo 2: Reúna as Ferramentas
Necessárias

Para realizar a substituição ou o reparo do conector da fonte, você precisará
de algumas ferramentas básicas, como:

  • Multímetro: Será usado para identificar a tensão da fonte e a
    polaridade correta.
  • Estilete ou uma faca pequena de corte: será utilizado para cortar a
    capa protetora do conector da fonte.
  • Alicate de Corte: Será utilizado para desencapar o cabo e fazer as
    pontas para soldar.
  • Ferro soldador e Estanho: Será utilizado para soldar o cabo e o
    resistor interno do conector.

Certifique-se de usar as ferramentas corretas para evitar acidentes, ou danos
maiores a fonte ou mesmo o Notebook. 

👉 Passo 3: Identificação dos Pinos do
Conector da Fonte Lenovo

Antes de começar o processo de reparo, desconecte a fonte da tomada de
energia. Em seguida, verifique se o seu Plug, ou, conector da sua fonte é
idêntico ao ilustrado na Figura 2 abaixo.

Conector CC tipo USB Fonte Notebook Lenovo - site fvml
Fig. 2 – Conector CC tipo USB Fonte Notebook Lenovo

Se o seu conector for idêntico ao da imagem mostrado acima, vamos prosseguir.
Na Figura 3 abaixo, temos o diagrama de ligação do conector da
fonte de alimentação Lenovo. 

É processo é bastante simples, porém difícil de encontrar informações
concretas sobre ele, tanto é que nem o nome conseguimos identificar, só por
conector “tipo USB“. Se você souber, deixa nos comentários para
atualizarmos.

Pinagem Conector CC Fonte Notebook Lenovo - site fvml
Fig. 3 – Pinagem Conector CC Fonte Notebook Lenovo

👉 Passo 4: Abrir o Conector da Fonte
Lenovo.

Para abrir o Jack ou conector da fonte, como queira chamar, use um
estilete ou material cortante, com muito cuidado para não se machucar, corte a
capa protetora, ou involucro do conector, lateralmente, e retire o Jack do
involucro, como ilustrado na Figura 4 abaixo.

Abrindo Conector CC Fonte Notebook Lenovo - fvml
Fig. 4 – Abrindo Conector CC Fonte Notebook Lenovo

Logo após a separação do involucro do conector, podemos visualizar também a
parte traseira do conector com seus 3 pinos, como ilustrado na
Figura 5 abaixo.

Pinagem Conector CC Fonte Notebook Lenovo - site fvml
Fig. 5 – Pinagem Conector CC Fonte Notebook Lenovo

Como podemos notar, ele vem com um resistor conectado entre o pino central e o
pino negativo do conector, facilmente identificado pela aleta lateral que é
conectado ao encapsulamento negativo metálico do conector.

Ao retirar a proteção do conector, o resistor foi um pouco danificado, e ficou
difícil identificar as cores do mesmo, como ele não estava danificado, medir
sua resistência para confirmar a resistência que eu estava achando que era.

Através do multímetro confirmamos sua resistência, sendo esse um resistor de
280Ω
, como podemos visualizar na medição realizado com o multímetro, ilustrado
na Figura 6 abaixo.

Medindo a resistência do resistor do Conector CC Fonte Notebook Lenovo - fvml
Fig. 6 – Medindo a resistência do Resistor do Conector CC Fonte Notebook
Lenovo

👉 Passo 5: Identificação da Pinagem da
Fonte Lenovo

No conector Jack da fonte de alimentação, você encontrará três pinos
essenciais: um central, um localizado à esquerda e outro à direita. 

A identificação destes pinos é um processo relativamente simples, com foco
especial no pino GND (terra), que pode ser prontamente identificado
pela presença de uma aleta fixada à carcaça metálica do conector, conforme
exemplificado na Figura 7 abaixo.

Diagrama de Ligação da Pinagem do Conector CC Fonte Notebook Lenovo - site fvml
Fig. 7 – Diagrama de Ligação da Pinagem do Conector CC Fonte Notebook
Lenovo

👉 Passo 6. Soldando o Cabo CC ao
Conector

Agora é a hora de soldar o cabo CC no conector da fonte. Certifique-se
de que não haja nenhum curto-circuito no conector, fazendo isso com um
multímetro em teste de continuidade, testando todos os conectores, solde:

  • Resistor 280Ω: Pino GND e Pino Central
  • Fio positivo (+): Pino CC da fonte “do lado esquerdo do
    conector” 
  • Fio negativo (-): Pino GND do conector “lado direito do conector,
    “aleta fixada à carcaça metálica do conector” 

Finalizado a soldagem do cabo ao conector, e do resistor, ficará parecido com
a imagem sugerida na Figura 8 abaixo.

Soldagem do Conector CC Fonte Notebook Lenovo - site fvml
Fig. 8 – Soldagem do Conector CC Fonte Notebook Lenovo

👉 Passo 7: Teste o Funcionamento

Com o novo conector soldado ao cabo, conecte a fonte a tomada de energia, use
o multímetro na escala de voltagem, para medir a tensão de saída da fonte, nos
pinos identificados como; positivo (+) e negativo (GND).

Se tudo ocorreu bem, você irá medir uma tensão de 19Vcc no seu
multímetro, isso quer dizer que com a fonte estar tudo bem. Ligue o notebook a
fonte de alimentação para verificar se o problema foi resolvido. Verifique se
o notebook está carregando corretamente e se o conector da fonte está
funcionando adequadamente.

✨ Conclusão

Parabéns! Você aprendeu como reparar o conector da fonte do notebook Lenovo.
Seguindo as etapas descritas neste artigo, você economizou tempo e dinheiro ao
realizar o procedimento sozinho. Lembre-se sempre de tomar as devidas
precauções ao mexer em qualquer dispositivo eletrônico e, se não se sentir
confortável, procure a ajuda de um profissional.

❓ Perguntas Frequentes!

    1. Posso usar qualquer conector para
substituir o antigo?

Não, é essencial usar um conector original, ou compatível com o modelo do
seu notebook Lenovo para garantir a funcionalidade correta.

    2. A substituição do conector é
arriscada?

Se feita com cuidado e atenção, a substituição do conector pode ser
realizada com segurança, mas sempre tome as devidas precauções.

    3. É possível consertar um conector
quebrado sem substituí-lo?

Em alguns casos, dependendo do dano, é possível reparar o conector sem a
necessidade de substituí-lo completamente, como apresentado no nosso
artigo.

    4. Posso substituir o conector se meu
notebook ainda estiver na garantia?

Se o seu notebook Lenovo ainda estiver coberto pela garantia, é
recomendável entrar em contato com o suporte técnico autorizado para
realizar a substituição, caso contrário, você pode comprometer a
garantia.

    5. A substituição do conector resolverá
todos os problemas de carregamento?

Embora a substituição do conector seja um passo importante, existem outros
fatores que podem afetar o carregamento do notebook. Se o problema persistir
após a substituição, é aconselhável procurar a ajuda de um técnico
especializado.

👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas
expectativas!

Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a)
novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros
conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados. 

🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning!

Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes
sociais, 
Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsAppuma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho!

Forte abraço!
Deus vos Abençoe!
Shalom.

O post Como Substituir ou Reparar o Conector da Fonte do Notebook Lenovo – Pinagem! apareceu primeiro em FVM Learning.

]]>
https://group.fvml.com.br/reparar-conector-fonte-lenovo-pinagem/feed/ 0
Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268 com PCI https://group.fvml.com.br/mini-fonte-chaveada-5v-25v-3a-tny268/ https://group.fvml.com.br/mini-fonte-chaveada-5v-25v-3a-tny268/#respond Tue, 07 Jun 2022 11:06:00 +0000 https://group.fvml.com.br/mini-fonte-de-alimentacao-chaveada-5v-25v-3a-com-tny268-com-pci/ Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268 com PCI 🌐 Você pode ler este artigo em: English | Español Olá a Todos! No Post de hoje, montaremos uma fonte de alimentação chaveada bastante simples, ela é automática, com tensão de entrada de 80Vac à 260Vac, e fornece uma tensão de saída que pode ser regulada entre 5V à 25, com corrente de até 3A, dependendo da configuração que escolheremos. Essa é uma fonte baseada no Circuito Integrado TNY268, que faz parte de uma série de circuitos TinySwitch-II: TNY263, TNY264, TNY265, TNY266, TNY267 a TNY268.  Para uma fonte chaveada do tipo Flyback como a proposta, esse CI é ideal, ele integra em seu encapsulamento, os componentes necessários para funcionamento:  Controle PWM, Mosfets de Potência  Proteção Sobre-Corrente Proteção Sobre-Temperatura Sistema de Auto-Alimentação Ele não necessita de enrolamento auxiliares, o que torna um CI completo, com encapsulamento DIP8, com frequência de trabalho PWM de 132kHz e tensão de até 700V. ⚠️ ATENÇÃO! ⚠️ Esse circuito trabalha conectado diretamente à rede elétrica, isso é extremamente perigoso, qualquer descuido, ou ligações erradas, erro no projeto, ou qualquer outra ocasião, pode levar a danos irreversíveis.  Nós não nos responsabilizamos por qualquer tipo de ocorrência. Se você não tem experiência suficiente, não monte esse circuito, e se montar, ao testar, esteja com as devidas proteções e acompanhado por outrem.  📖 O Circuito Integrado TinySwitch-II TNY268 O TinySwitch-II integra um MOSFET de potência de 700 V, oscilador, fonte de corrente comutada de alta tensão, limite de corrente e circuitos de desligamento térmico em um dispositivo monolítico. A potência de partida e operação são derivadas diretamente da tensão no pino DRAIN, eliminando a necessidade de um enrolamento de polarização e circuitos associados. Além disso, os dispositivos TinySwitch-II incorporam reinicialização automática, detecção de subtensão de linha e jitter de frequência. O circuito de reinicialização automático totalmente integrado limita com segurança a potência de saída durante condições de falha, como curto-circuito de saída ou malha aberta, reduzindo a contagem de componentes e o custo do circuito de realimentação secundário.  A frequência de operação de 132 kHz é alterada para reduzir significativamente tanto o quase pico quanto a EMI média, minimizando o custo de filtragem. 🛠️ Características Os recursos do TinySwitch-II reduzem o custo do sistema Reinício automático totalmente integrado para proteção contra curto-circuito e falha de circuito aberto – economiza custos de componentes externos O circuito integrado praticamente elimina o ruído audível com o transformador comum envernizado por imersão O recurso de detecção de subtensão de linha programável evita falhas de ligar/desligar – economiza componentes externos O Jitter de frequência reduz drasticamente a EMI (~10 dB) – minimiza os custos dos componentes do filtro EMI A operação de 132 kHz reduz o tamanho do transformador – permite o uso de núcleos EF12.6 ou EE13 para baixo custo e tamanho pequeno Solução de Switcher de contagem de componentes mais baixa Família de dispositivos escaláveis expandida para baixo custo do sistema 🧷 TNY268 – Pinagem e Descrição O TNY268 vem encapsulado em estrutura DIP-8B para pinagem perfurada e com encapsulamento de SMD-8B para SMD.  O encapsulamento é semelhante ao conhecido CI LM555, com exceção do pino 6 ocultado no TNY268, como podemos visualizar na pinagem da Figura 2, abaixo. Fig. 2 – Pinagem – Pinout Circuito Integrado TNY268 🔩 Deixamos abaixo a descrição de cada pino do Circuito Integrado TNY268 para facilitar a nossa compreensão. DRENO (D): Conexão de dreno MOSFET de alimentação. Fornece corrente de operação interna para operação de partida e de estado estacionário. BYPASS (BP): Ponto de conexão para um capacitor de bypass externo de 0,1 μF para a alimentação de 5,8 V gerada internamente. ENABLE/UNDERVOLTAGE (EN/UV): Este pino tem duas funções: habilitar entrada e detecção de subtensão de linha. Durante a operação normal, a comutação do MOSFET de potência é controlada por este pino. A comutação MOSFET é terminada quando uma corrente maior que 240 μA é extraída deste pino. Este pino também detecta as condições de subtensão da linha através de um resistor externo conectado à tensão da linha CC. Se não houver resistor externo conectado a este pino, o TinySwitch-II detecta sua ausência e desabilita a função de subtensão da linha. SOURCE (S): Circuito de controle comum, conectado internamente à fonte MOSFET de saída. SOURCE (HV RTN): Saída de conexão da fonte MOSFET para retorno de alta tensão. 🔌 O Circuito Fonte Chaveada O circuito Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 24V, 3A com TNY268, tem seu diagrama esquemático disposto na Figura 3 abaixo, e como podemos verificar, é um circuito simples. Fig. 3 – Circuito Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268 No entanto, é necessário bastante cuidado, já que estamos trabalhando com energia elétrica, conhecimento no mínimo intermediário em eletrônica é necessário para montar esse circuito. Você pode se interessar também! Fonte Chaveada SMPS 13.8V 10A com IR2153 e IRF840 + PCI Como Funcionam as fontes de alimentação Chaveadas – SMPS – ATX Fonte Chaveada SMPS simétrica com IR2153 e IRF840 – 2 x 50V 350W + PCI Circuito Fonte Ajustável tipo Buck 1.2V à 37V, 3A, proteção contra Curto com LM2596 + PCI 🔧 A Tensão de Saída A tensão de saída, é ajustada através de dois parâmetros no circuito: O diodo D4, que é um diodo Zener de 1W de Potência.  O enrolamento secundário do transformador. 📌 O Diodo Zener O diodo zener D4, é o diodo que ajustará a tensão de saída, devemos configurá-lo da seguinte maneira,quando a tensão desejada for Xv, o diodo zener deverá ter uma tensão Xv – 1. O diodo deverá ser 1V menor que a tensão nominal da fonte, essa tensão menor, é devido ao fotoacoplador está ligado em série com o diodo zener, e ele sendo um diodo “LED”, temos a queda de tensão nele. 💡 Por Exemplo: Para se obter uma tensão de 5V na saída da fonte: O diodo zener D4 = 4V. Usamos um diodo zener comercial de 4,3V – 1N4731. Para se obter uma tensão de 9V na saída da fonte: O diodo zener D4 = 8V. Usamos um diodo zener comercial de

O post Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268 com PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

]]>
Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V - 25V, 3A com TNY268 com PCI Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268 com PCI

🌐 Você pode ler este artigo em:
English
|
Español

Olá a Todos!

No Post de hoje, montaremos uma fonte de alimentação chaveada bastante
simples, ela é automática, com tensão de entrada de 80Vac à 260Vac, e
fornece uma tensão de saída que pode ser regulada entre 5V à
25, com corrente de até 3A, dependendo da configuração que
escolheremos.

Essa é uma fonte baseada no Circuito Integrado TNY268, que faz parte
de uma série de circuitos TinySwitch-II:
TNY263, TNY264, TNY265, TNY266, TNY267 a TNY268

Para uma fonte chaveada do tipo Flyback como a proposta, esse
CI é ideal, ele integra em seu encapsulamento, os componentes
necessários para funcionamento: 
  • Controle PWM, Mosfets de Potência 
  • Proteção Sobre-Corrente
  • Proteção Sobre-Temperatura
  • Sistema de Auto-Alimentação

Ele não necessita de enrolamento auxiliares, o que torna
um CI completo, com encapsulamento DIP8, com
frequência de trabalho PWM de 132kHz e tensão de até
700V.

⚠️ ATENÇÃO! ⚠️

Esse circuito trabalha conectado diretamente à rede elétrica, isso
é extremamente perigoso, qualquer descuido, ou ligações erradas,
erro no projeto, ou qualquer outra ocasião, pode levar a danos
irreversíveis. 

Nós não nos responsabilizamos por qualquer tipo de ocorrência. Se
você não tem experiência suficiente, não monte esse circuito, e se
montar, ao testar, esteja com as devidas proteções e acompanhado por
outrem. 

📖 O Circuito Integrado TinySwitch-II TNY268

O TinySwitch-II integra um MOSFET de potência de
700 V, oscilador, fonte de corrente comutada de alta tensão, limite
de corrente e circuitos de desligamento térmico em um dispositivo
monolítico.

A potência de partida e operação são derivadas diretamente da tensão no
pino DRAIN, eliminando a necessidade de um enrolamento de
polarização e circuitos associados.

Além disso, os dispositivos TinySwitch-II incorporam
reinicialização automática, detecção de subtensão de linha e jitter
de frequência.

O circuito de reinicialização automático totalmente integrado limita com
segurança a potência de saída durante condições de falha, como
curto-circuito de saída ou malha aberta, reduzindo a
contagem de componentes e o custo do circuito de realimentação
secundário. 

A frequência de operação de 132 kHz é alterada para reduzir
significativamente tanto o quase pico quanto a EMI média,
minimizando o custo de filtragem.

🛠️ Características

  • Os recursos do TinySwitch-II reduzem o custo do sistema
  • Reinício automático totalmente integrado para proteção contra
    curto-circuito e falha de circuito aberto – economiza custos de
    componentes externos
  • O circuito integrado praticamente elimina o ruído audível com o
    transformador comum envernizado por imersão
  • O recurso de detecção de subtensão de linha programável evita falhas
    de ligar/desligar – economiza componentes externos
  • O Jitter de frequência reduz drasticamente a EMI (~10 dB) – minimiza
    os custos dos componentes do filtro EMI
  • A operação de 132 kHz reduz o tamanho do transformador – permite o
    uso de núcleos EF12.6 ou EE13 para baixo custo e tamanho pequeno
  • Solução de Switcher de contagem de componentes mais baixa
  • Família de dispositivos escaláveis expandida para baixo custo do
    sistema

🧷 TNY268 – Pinagem e Descrição

O TNY268 vem encapsulado em estrutura DIP-8B para pinagem
perfurada e com encapsulamento de SMD-8B para
SMD

O encapsulamento é semelhante ao conhecido CI LM555, com exceção
do pino 6 ocultado no TNY268, como podemos visualizar na pinagem
da Figura 2, abaixo.

Pinagem - Pinout Circuito Integrado TNY268
Fig. 2 – Pinagem – Pinout Circuito Integrado TNY268

🔩 Deixamos abaixo a descrição de cada pino do Circuito Integrado TNY268
para facilitar a nossa compreensão.

  • DRENO (D): Conexão de dreno MOSFET de alimentação. Fornece
    corrente de operação interna para operação de partida e de estado
    estacionário.

  • BYPASS (BP): Ponto de conexão para um capacitor de bypass
    externo de 0,1 μF para a alimentação de 5,8 V gerada internamente.

  • ENABLE/UNDERVOLTAGE (EN/UV): Este pino tem duas funções:
    habilitar entrada e detecção de subtensão de linha. Durante a operação
    normal, a comutação do MOSFET de potência é controlada por este pino.
    A comutação MOSFET é terminada quando uma corrente maior que 240 μA é
    extraída deste pino.
    Este pino também detecta as condições de
    subtensão da linha através de um resistor externo conectado à tensão
    da linha CC. Se não houver resistor externo conectado a este pino, o
    TinySwitch-II detecta sua ausência e desabilita a função de subtensão
    da linha.

  • SOURCE (S): Circuito de controle comum, conectado internamente
    à fonte MOSFET de saída.

  • SOURCE (HV RTN): Saída de conexão da fonte MOSFET para retorno
    de alta tensão.

🔌 O Circuito Fonte Chaveada

O circuito Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 24V, 3A com TNY268, tem seu diagrama esquemático disposto na Figura 3 abaixo, e como podemos verificar, é um circuito simples.
Circuito Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V - 25V, 3A com TNY268
Fig. 3 – Circuito Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268

No entanto, é necessário bastante cuidado, já que estamos trabalhando
com energia elétrica, conhecimento no mínimo intermediário em eletrônica
é necessário para montar esse circuito.

Você pode se interessar também!

🔧 A Tensão de Saída

A tensão de saída, é ajustada através de dois parâmetros no circuito:
  1. O diodo D4, que é um diodo Zener de 1W de Potência.
  2.  O enrolamento secundário do transformador.

📌 O Diodo Zener

O diodo zener D4, é o diodo que ajustará a tensão de saída,
devemos configurá-lo da seguinte maneira,
quando a tensão desejada
for Xv, o diodo zener deverá ter uma tensão Xv – 1.

O diodo deverá ser 1V menor que a tensão nominal da
fonte, essa tensão menor, é devido ao fotoacoplador está ligado em série
com o diodo zener, e ele sendo um diodo “LED”, temos a queda de tensão nele.

💡 Por Exemplo:

Para se obter uma tensão de 5V na saída da fonte:

  • O diodo zener D44V. Usamos um diodo zener
    comercial de 4,3V – 1N4731.

Para se obter uma tensão de 9V na saída da fonte:

  • O diodo zener D4 = 8V. Usamos um diodo
    zener comercial de 8,2V – 1N4738.

Para se obter uma tensão de 12V na saída da fonte:

  • O diodo zener D411V. Usamos um diodo zener
    comercial de 11V – 1N4741.

Para se obter uma tensão de 25V na saída da fonte:

  • O diodo zener D4 = 24V. Usamos um diodo zener
    comercial de 24V – 1N4749.

🌀 O Transformador

O transformador utilizado nesse circuito, foi um trafo de alta frequência,
muito encontrado em fontes de PC, como ilustrado na
Figura 4 abaixo, um transformador de Ferrite modelo
EE-25

Transformador de Ferrite EE-25
Fig. 4 – Transformador de Ferrite EE-25

✔️ Enrolamento da bobina Primária

O primário será enrolado para suporta uma tensão entre 85V à 265V, e
isso será feito enrolando 140 voltas de fio esmaltado 33AWG,
ou fio de 0,18 mm de diâmetro.

Logo após enrolar o primário, coloque fita de isolamento apropriada, com
isolamento elétrico, e térmico, para isolar o primário do secundário.

✔️ Enrolamento da bobina Secundária

O secundário será enrolado conforme a tensão desejada na saída, e isso será
realizado de forma tal que, para cada 1V desejado, seja enrolada
1,4 voltas de fio esmaltado 17AWG ou fio de
1,15 mm.

👉 O cálculo para uma tensão de saída de 5V, pode ser alcançado usando
a fórmula abaixo:

  • Fórmula: N = V * F
  • N = Número de Voltas
  • V = Tensão Desejada
  • C = Constante = 1.4

  • V = 5V
  • C = 1.4
  • N =?

  • N = 5 * 1.4
  • N = 7 Voltas
Para 5V na saída, termos 7 Voltas para se enrolar no secundário.

👉 O cálculo para uma tensão de saída de 9V:

  • V = 9V
  • F = 1.4
  • N =?

  • N = 9 * 1.4
  • N = 12,6 = ~13 Voltas
Para 9V na saída, termos 13 Voltas para se enrolar no secundário.

👉 O cálculo para uma tensão de saída de 12V:

  • V = 12V
  • F = 1.4
  • N =?

  • N = 12 * 1.4
  • N = 16,8 = ~17 Voltas
Para 12V na saída, termos 17 Voltas para se enrolar no
secundário.

👉 O cálculo para uma tensão de saída de 24V:

  • V = 25V
  • F = 1.4
  • N =?

  • N = 25 * 1.4
  • N = 35 Voltas

Para 24V na saída, termos 37 Voltas para se enrolar no
secundário.

O bom é que com a fórmula, podemos calcular qualquer tensão que
desejarmos obter na saída da nossa fonte chaveada. 

📝 Lista de componentes

  • Semicondutor
    • U1 ……… Circuito Integrado TNY268P
    • OPT ……. Opto-Acoplador TLP181
    • D1, D2 … Diodo 1N4007
    • D3 ……… Diodo Rápido FR307
    • D4 ……… Diodo Zener *Ver Texto

  • Resistor
    • R1 …. Resistor 10Ω / 1W (marrom, preto, preto, ouro)
    • R2 …. Resistor 200KΩ / 1/4W (vermelho, preto, amarelo, ouro)
    • R3 …. Resistor 470Ω / 1/4W (amarelo, violeta, marrom, ouro)

  • Capacitores
    • C1 ………… Capacitor Eletrolítico 47uF/400V
    • C2 ………… Capacitor Poliéster 2.2nF
    • C3 ………… Capacitor Poliéster 100nF
    • C4 ………… Capacitor Eletrolítico 470uF/35V

  • Diversos
    • T1 ……… Transformador de Ferrite EE-25
    • P1, P2 … Conector WJ2EDGVC-5.08-2P
    • Outros ... PCI, Fios, Soldas, Etc.

🖨️ Placa de Circuito Impresso (PCI)

Para facilitar sua vida, na Figura 5,
disponibilizamos os arquivos da PCI – Placa de Circuito Impresso. Os arquivos estão nos formatos GERBER, PDF e PNG, cobrindo
todas as suas necessidades, seja para uma montagem caseira ou
para enviar a uma fabricação profissional.

PCI Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V - 25V, 3A com TNY268
Fig. 5 – PCI Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268

📥 Link Direto Para Baixar

Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito
eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:

Link para Baixar: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

🧾 Conclusão

A mini fonte de alimentação comutada que fornece uma saída programável de 5 V a 25 Vcc é uma excelente escolha para vários dispositivos eletrônicos. Seu design compacto, alta eficiência e baixo ruído e ondulação a destacam em comparação com outros produtos similares no mercado.

Seus recursos de segurança, como proteção contra curto-circuito e proteção contra sobretensão, garantem que os dispositivos conectados estejam protegidos contra danos. Se você está procurando uma fonte de alimentação confiável e eficiente para seus dispositivos eletrônicos, esta mini fonte de alimentação comutada é uma ótima escolha.

👋 Esperamos que este guia completo sirva como um recurso
valioso para o seu projeto!

Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por
aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre
tecnologia e assuntos variados. 

🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui – FVM Learning!

Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes
sociais, 
Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsAppuma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho!

Forte abraço!
Deus vos Abençoe!
Shalom.

O post Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 25V, 3A com TNY268 com PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

]]>
https://group.fvml.com.br/mini-fonte-chaveada-5v-25v-3a-tny268/feed/ 0
Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 a 48V com CI UC3843 + PCI https://group.fvml.com.br/conversor-booster-variavel-12v-5-48v-uc3843/ https://group.fvml.com.br/conversor-booster-variavel-12v-5-48v-uc3843/#respond Tue, 26 Apr 2022 12:55:00 +0000 https://group.fvml.com.br/conversor-booster-variavel-entrada-12v-saida-5-a-48v-com-ci-uc3843-pci/ Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 a 48V com CI UC3843 + PCI Olá a Todos! No post de hoje, montaremos um simples conversor Booster CC/CC baseado no Circuito Integrado UC3843, a faixa de frequência de trabalho é cerca de 90 – 95KHz. Ele consegue converter uma tensão de entrada entre 9 à 18Vcc para uma tensão de saída ajustável conforme a sua necessidade em uma faixa entre 4 à 50Vcc. Aplicações do Conversor Booster Essa categoria de conversor, pode ser utilizado em uma ampla gama de equipamentos que precisam de alimentação maior ou menor que a tensão de entrada, já que essa categoria de conversor funciona como um elevador ou diminuidor de tensão, e podemos utilizar em: Notebook Amplificadores Rádios portáteis Carregador USB Televisores Filmadoras Entre muitos outros Como o Circuito Funciona?  Esse circuito conversor Booster, converte uma tensão de entrada de Corrente Contínua CC, em outra tensão de CC. A tensão de entrada é cerca de 9 a 18Vcc, e a tensão de saída pode ser selecionada conforme sua necessidade, cerca de 3 a 50Vcc.  A tensão de saída pode ser menor ou maior que a de entrada. O Circuito é baseado na topologia de conversores do tipo Ćuk magnético, com controle de frequência PWM, conduzido pelo circuito integrado UC3843, bastante conhecido no mercado, e bem em conta. Os capacitores C1 e C2, são capacitores que ajudam a eliminar os Ripples e filtrar transientes advinda da fonte.  O que é Conversor Ćuk O conversor Ćuk ou regulador Ćuk é um conversor CC/CC que fornece uma tensão de saída que é menor ou maior que a tensão de entrada, mas a polaridade da tensão de saída é oposta à da tensão de entrada.  Os reguladores Ćuk baseiam-se na transferência de energia do capacitor. Como resultante, a corrente de entrada é contínua. O circuito tem baixas perdas de chaveamento e eficiência elevada, e uma corrente “Ripple” de ondulação quase zero.  Características do Circuito Integrado O Circuito Integrado UC3843 fornece os recursos necessários para implementar esquemas de controle de modo de corrente de frequência fixa OFF-LINE ou CC para CC, com um número mínimo de componentes externos.  Os circuitos implementados internamente incluem um bloqueio de subtensão (UVLO), apresentando uma corrente de inicialização inferior a 1 mA e uma referência de precisão ajustada para precisão na entrada do amplificador de erro.  Outros circuitos internos incluem lógica para garantir a operação travada, um comparador de modulação por largura de pulso (PWM) que também fornece controle de limite de corrente e um estágio de saída totem-pole projetado para fornecer ou absorver corrente de pico alto.  O estágio de saída, adequado para acionar MOSFETs de canal N, é baixo quando está no estado desligado. O Indutor! O conversor usa um indutor duplo, com relação 1:1. Podemos montar o nosso indutor, enrolando dois fios iguais, simultaneamente em um núcleo toroidal (Tipo Anel) de pó de ferro, como mostrado na Figura 2, abaixo. Fig. 2 – Indutor toroidal 60uH – 24 voltas de Fio 1mm Recomendamos utilizar o núcleo toroidal desses encontrados em fontes ATX, de cor amarelo-branco (material 26) ou com núcleo verde-azul (material 52). Ambos os materiais têm a mesma permeabilidade de 75. Baseado na tensão escolhida em nosso projeto, o indutor foi enrolado em um núcleo toroidal com 2 fios de 1mm, com 24 voltas, enrolados juntos na mesma direção. A indutância de cada enrolamento fica em torno de 60uH.  Regulagem da Tensão de Saída! A tensão de saída é determinada através do trimpot RP1, podendo ser calculada seguindo a fórmula descrita abaixo: R1 = (Vout – 2,5) * 1880 Vout = Tensão em Volts e, R = Resistência em Ohms Em nosso caso, o resistor que calcularemos será para 19V, para alimentar um notebook  em nosso carro: RP1 = (19 – 2,5) * 1880 RP1 = 16,5 *1880 RP1 = 31,020 ou 31,02KΩ Lembrando que o Trimpot está em série com o resistor R2, sendo assim, devemos subtrair o valor do resistor R2 que é de 2.200Ω, com o valor calculado, exemplo: RP1 = 31,020Ω R2 = 2,200Ω Então: 31,0202 – 2,200 =   28,820, ou 28,8KΩ Esse é o valor que deve está regulado o Trimpot, RP1. Mas, você pode está colocando um multímetro na saída e regular o mesmo para a tensão desejada. 🔌 Digrama Esquemático do Circuito Na Figura 3 abaixo, temos o diagrama esquemático do circuito Conversor Booster, e a disposição dos componentes, é um circuito simples de se montar, mas é necessário dar atenção a montagem, por isso o conhecimento técnico necessário para montar esse circuito está entre o nível Intermediário ao avançado. Fig. 3 – Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 à 48V com CI UC3843 Você também pode estar interessado! Como Fazer um Detector de Tensão AC Sem Contato — Circuito Simples e Eficiente Mini Fonte de Alimentação Chaveada 5V – 24V, 3A com TNY268 com PCI Fonte Chaveada SMPS 13.8V 10A com IR2153 e IRF840 + PCI Como Funcionam as fontes de alimentação Chaveadas – SMPS – ATX Circuito Fonte Ajustável tipo Buck 1.2V à 37V, 3A, proteção contra Curto com LM2596 + PCI Fonte Chaveada SMPS simétrica com IR2153 e IRF840 – 2 x 50V 350W + PCI 🧾 Lista de Componentes Semicondutores U1 …….. Circuito Integrado UC3842 Q1 …….. Transistor Mosfet NPN IRF3710 D1 …….. Diodo Schottky MBR10150 Resistores R1 …….. Resistor 8.2KΩ (cinza, vermelho, vermelho, dourado)  R2 …….. Resistor 2.2KΩ (vermelho, vermelho, vermelho, dourado)  R3 …….. Resistor 4.7KΩ (amarelo, violeta, vermelho, dourado)  R4 …….. Resistor 150KΩ (marrom, verde, amarelo, dourado)  R5 …….. Resistor 10Ω (marrom, preto, marrom, dourado)  R6 …….. Resistor 1KΩ (marrom, preto, vermelho, dourado)  R7 …….. Resistor 10KΩ (marrom, preto, laranja, dourado)  R8 …….. Resistor 0.08Ω (preto, cinza, prata, dourado)  RP1 ….. Trimpot de 100KΩ Capacitores C1, C2, C8 ….. Capacitor Eletrolítico 3.300μF / 65V C2, C3, C9 ….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 100nF C4 ……………… Capacitor Poliéster/Cerâmico 2.2nF C5 ……………… Capacitor Poliéster/Cerâmico 150pF C6 ……………… Capacitor Poliéster/Cerâmico 330pF Indutor L1 ……………… Indutor duplo 60uH *ver texto Diversos P1, P2……… Conector WJ2EDGVC-5.08-2P F1 ………….. Fusível de 10A soldável. Outros ……. Placa Circuito Impresso, estanho, fios, etc. 🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI) Disponibilizamos os arquivos da placa de circuito impresso, como também o diagrama esquemático, em diversos formatos como PDF, GERBER

O post Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 a 48V com CI UC3843 + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

]]>
Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 à 48V com CI UC3843 - fvml Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 a 48V com CI UC3843 + PCI

Olá a Todos!

No post de hoje, montaremos um simples conversor Booster CC/CC baseado no Circuito Integrado UC3843, a faixa de frequência de trabalho é cerca de 90 – 95KHz.

Ele consegue converter uma tensão de entrada entre 9 à 18Vcc para uma tensão de saída ajustável conforme a sua necessidade em uma faixa entre 4 à 50Vcc.

Aplicações do Conversor Booster

Essa categoria de conversor, pode ser utilizado em uma ampla gama de equipamentos que precisam de alimentação maior ou menor que a tensão de entrada, já que essa categoria de conversor funciona como um elevador ou diminuidor de tensão, e podemos utilizar em:

  • Notebook
  • Amplificadores
  • Rádios portáteis
  • Carregador USB
  • Televisores
  • Filmadoras
  • Entre muitos outros

Como o Circuito Funciona? 

Esse circuito conversor Booster, converte uma tensão de entrada de Corrente Contínua CC, em outra tensão de CC.

A tensão de entrada é cerca de 9 a 18Vcc, e a tensão de saída pode ser selecionada conforme sua necessidade, cerca de 3 a 50Vcc

A tensão de saída pode ser menor ou maior que a de entrada. O Circuito é baseado na topologia de conversores do tipo Ćuk magnético, com controle de frequência PWM, conduzido pelo circuito integrado UC3843, bastante conhecido no mercado, e bem em conta.

Os capacitores C1 e C2, são capacitores que ajudam a eliminar os Ripples e filtrar transientes advinda da fonte. 

O que é Conversor Ćuk

O conversor Ćuk ou regulador Ćuk é um conversor CC/CC que fornece uma tensão de saída que é menor ou maior que a tensão de entrada, mas a polaridade da tensão de saída é oposta à da tensão de entrada. 

Os reguladores Ćuk baseiam-se na transferência de energia do capacitor. Como resultante, a corrente de entrada é contínua. O circuito tem baixas perdas de chaveamento e eficiência elevada, e uma corrente “Ripple” de ondulação quase zero. 

Características do Circuito Integrado

O Circuito Integrado UC3843 fornece os recursos necessários para implementar esquemas de controle de modo de corrente de frequência fixa OFF-LINE ou CC para CC, com um número mínimo de componentes externos. 
Os circuitos implementados internamente incluem um bloqueio de subtensão (UVLO), apresentando uma corrente de inicialização inferior a 1 mA e uma referência de precisão ajustada para precisão na entrada do amplificador de erro. 
Outros circuitos internos incluem lógica para garantir a operação travada, um comparador de modulação por largura de pulso (PWM) que também fornece controle de limite de corrente e um estágio de saída totem-pole projetado para fornecer ou absorver corrente de pico alto. 
O estágio de saída, adequado para acionar MOSFETs de canal N, é baixo quando está no estado desligado.

O Indutor!

O conversor usa um indutor duplo, com relação 1:1. Podemos montar o nosso indutor, enrolando dois fios iguais, simultaneamente em um núcleo toroidal (Tipo Anel) de pó de ferro, como mostrado na Figura 2, abaixo.

Fig. 2 – Indutor toroidal 60uH – 24 voltas de Fio 1mm

Recomendamos utilizar o núcleo toroidal desses encontrados em fontes ATX, de cor amarelo-branco (material 26) ou com núcleo verde-azul (material 52). Ambos os materiais têm a mesma permeabilidade de 75.

Baseado na tensão escolhida em nosso projeto, o indutor foi enrolado em um núcleo toroidal com 2 fios de 1mm, com 24 voltas, enrolados juntos na mesma direção. A indutância de cada enrolamento fica em torno de 60uH

Regulagem da Tensão de Saída!

A tensão de saída é determinada através do trimpot RP1, podendo ser calculada seguindo a fórmula descrita abaixo:

  • R1 = (Vout – 2,5) * 1880
Vout = Tensão em Volts e, R = Resistência em Ohms
Em nosso caso, o resistor que calcularemos será para 19V, para alimentar um notebook  em nosso carro:
  • RP1 = (19 – 2,5) * 1880
  • RP1 = 16,5 *1880
  • RP1 = 31,020 ou 31,02KΩ
Lembrando que o Trimpot está em série com o resistor R2, sendo assim, devemos subtrair o valor do resistor R2 que é de 2.200Ω, com o valor calculado, exemplo:
  • RP1 = 31,020Ω
  • R2 = 2,200Ω

Então:

  • 31,0202 – 2,200 =   28,820, ou 28,8KΩ

Esse é o valor que deve está regulado o Trimpot, RP1.

Mas, você pode está colocando um multímetro na saída e regular o mesmo para a tensão desejada.

🔌 Digrama Esquemático do Circuito

Na Figura 3 abaixo, temos o diagrama esquemático do circuito Conversor Booster, e a disposição dos componentes, é um circuito simples de se montar, mas é necessário dar atenção a montagem, por isso o conhecimento técnico necessário para montar esse circuito está entre o nível Intermediário ao avançado.

Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 à 48V com CI UC3843 - fvml
Fig. 3 – Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 à 48V com CI UC3843
  • Semicondutores
    • U1 …….. Circuito Integrado UC3842
    • Q1 …….. Transistor Mosfet NPN IRF3710
    • D1 …….. Diodo Schottky MBR10150

  • Resistores
    • R1 …….. Resistor 8.2KΩ (cinza, vermelho, vermelho, dourado
    • R2 …….. Resistor 2.2KΩ (vermelho, vermelho, vermelho, dourado
    • R3 …….. Resistor 4.7KΩ (amarelo, violeta, vermelho, dourado
    • R4 …….. Resistor 150KΩ (marrom, verde, amarelo, dourado
    • R5 …….. Resistor 10Ω (marrom, preto, marrom, dourado
    • R6 …….. Resistor 1KΩ (marrom, preto, vermelho, dourado
    • R7 …….. Resistor 10KΩ (marrom, preto, laranja, dourado
    • R8 …….. Resistor 0.08Ω (preto, cinza, prata, dourado
    • RP1 ….. Trimpot de 100KΩ

  • Capacitores
    • C1, C2, C8 ….. Capacitor Eletrolítico 3.300μF / 65V
    • C2, C3, C9 ….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 100nF
    • C4 ……………… Capacitor Poliéster/Cerâmico 2.2nF
    • C5 ……………… Capacitor Poliéster/Cerâmico 150pF
    • C6 ……………… Capacitor Poliéster/Cerâmico 330pF

  • Indutor
    • L1 ……………… Indutor duplo 60uH *ver texto

  • Diversos
    • P1, P2……… Conector WJ2EDGVC-5.08-2P
    • F1 ………….. Fusível de 10A soldável.
    • Outros ……. Placa Circuito Impresso, estanho, fios, etc.

🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI)

Disponibilizamos os arquivos da placa de circuito impresso, como também o diagrama esquemático, em diversos formatos como PDF, GERBER e PNG. Além disso, oferecemos um link direto para download gratuito desses arquivos em um servidor seguro, “MEGA“.

Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 à 48V com CI UC3843 - fvml
Fig. 4 – PCI – Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 à 48V com CI UC3843

📥 Link Direto Para Baixar

Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:

Link para Baixar: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas!

Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados.

🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning!

Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilhe nas redes sociais: FacebookInstagramWhatsApp. Uma simples atitude sua faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho!

Forte abraço!

Deus vos Abençoe!

Shalom.

O post Conversor Booster Variável, entrada 12V saída 5 a 48V com CI UC3843 + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

]]>
https://group.fvml.com.br/conversor-booster-variavel-12v-5-48v-uc3843/feed/ 0
Fonte ATX: Pinagem (Pinout) Definitiva – Características e Especificações Atualizadas para 2025! https://group.fvml.com.br/fonte-atx-pinagem-caracteristicas-especificacoes-2025/ https://group.fvml.com.br/fonte-atx-pinagem-caracteristicas-especificacoes-2025/#respond Mon, 18 Apr 2022 15:56:00 +0000 https://group.fvml.com.br/fonte-atx-pinagem-pinout-definitiva-caracteristicas-e-especificacoes-atualizadas-para-2025/ Guia definitivo de pinagem ATX atualizado para 2025 – Entenda como cada conector alimenta seu PC 💡 Você Sabia Que 80% dos Problemas de Boot do Seu PC Estão Relacionados à Pinagem da Fonte ATX? Se você já passou horas tentando descobrir por que seu PC não liga, ou por que trava sob carga, a resposta pode estar bem aqui: na pinagem da sua fonte ATX. As fontes de alimentação ATX (Advanced Technology Extended) são o coração pulsante do seu computador, convertendo a energia da tomada em tensões precisas que mantêm todos os componentes funcionando em harmonia. Neste guia definitivo atualizado para 2025, você vai descobrir não apenas o que é cada pino, mas como eles trabalham juntos para manter seu sistema estável – especialmente importante se você está montando um PC gamer com hardware moderno como GPUs RTX 4000 ou processadores Ryzen 7000. 📌 Dica Profissional: Em 2025, a maioria das fontes premium já inclui o novo conector 12VHPWR (16-pin) para GPUs PCIe 5.0. Se você está comprando uma fonte nova para uma RTX 4070 ou superior, verifique se ela tem este conector essencial! ⚡ Como Funciona uma Fonte ATX? Tecnologia que Você Precisa Conhecer A fonte ATX moderna opera utilizando tecnologia chaveada SMPS (Switched-Mode Power Supply), mas, os padrões evoluíram significativamente. Enquanto as fontes antigas focavam principalmente nas tensões +3.3V e +5V, os sistemas modernos dependem cada vez mais da linha +12V, que hoje alimenta até 80% da energia consumida pelo seu PC. Para entender detalhadamente o funcionamento interno de uma fonte ATX, incluindo diagramas esquemáticos e fotos ilustrativas reais da placa, confira nosso guia completo: 👉 Como Funcionam as Fontes ATX: O Guia Definitivo em 10 Etapas 📊 Tensões ATX Modernas: O Que Cada Uma Alimenta (Com Exemplos Práticos) Uma fonte ATX é como um “cardápio de energia” para seu PC, oferecendo diferentes tensões para componentes específicos. Aqui está o que cada uma faz – e exemplos de quando você deve se preocupar com elas: +3,3V: O “alimentador discreto” – usado principalmente pela placa-mãe e memórias RAM. Dica profissional: Problemas nesta linha podem causar falhas aleatórias de boot ou instabilidade na memória. +5V: O “trabalhador versátil” – essencial para USBs, drives ópticos e alguns periféricos mais antigos. Curiosidade: Era a tensão principal em fontes antigas, antes do +12V assumir o protagonismo. +12V: O “cavalo de batalha” – responsável por até 80% da energia consumida em PCs modernos, alimentando CPU e GPU. Atenção: Em builds gamers, esta é a linha mais crítica – insuficiência aqui causa travamentos sob carga. +5VSB (Standby): O “guarda noturno” – mantém seu PC em modo de espera, permitindo Wake-on-LAN e ligar com o teclado. Funciona mesmo com o PC desligado! -12V: O “raro convencido” – usado em poucos circuitos analógicos. Na prática, você raramente precisará se preocupar com esta tensão. ⚠️ Alerta Importante: A tensão -5V, presente em fontes antigas para suportar barramentos ISA, foi totalmente eliminada desde a versão 2.0 da especificação ATX – outro motivo para atualizar sua fonte se ainda usa equipamentos muito antigos! 🔍 Por Que Isso Importa em 2025? Com o lançamento de GPUs como a RTX 4090 e processadores Ryzen 7000, a demanda por energia está cada vez mais concentrada na linha +12V. Uma fonte de qualidade deve entregar pelo menos 90% de sua potência total através desta linha! 📦 Fontes ATX no Mercado: Como Navegar Entre Tanta Opção (Sem Se Perder) Entre modelos básicos de 300W aos mais tops de 1600W modular, o mercado de fontes ATX pode ser assustadoramente diverso. Mas não se preocupe – a chave está em entender quais conectores você realmente precisa para seu setup atual e futuro. 📌 Dica Rápida 2025: Se você está montando um PC gamer moderno com GPU NVIDIA RTX 4070 ou superior, priorize fontes com: Conector 24-pin ATX completo (não 20+4) Duplo conector EPS12V de 8 pinos (4+4) para CPU Pelo menos um conector 16-pin 12VHPWR para GPUs PCIe 5.0 mais novas Para ajudar na escolha, confira nossa análise atualizada: 🔥 As 7 Melhores Fontes ATX (650W) Custo-Benefício para 2025 (Guia Definitivo) Por que Este Guia é Essencial para Você? Se você é um entusiasta de tecnologia, técnico em informática ou apenas quer entender melhor como funciona a fonte do seu computador, este guia foi feito para você. Aqui, você encontrará informações detalhadas sobre: ✅ Pinagem completa dos conectores ATX com atualizações para 2025 ✅ Especificações técnicas das tensões fornecidas ✅ Características dos modelos mais comuns no mercado ✅ Como identificar e resolver problemas comuns de alimentação 📌 Pronto para mergulhar no mundo das fontes ATX? Continue lendo e descubra tudo o que você precisa saber para dominar esse componente crucial de qualquer sistema computacional! 🔧 Pinagem Completa – Guia Definitivo de Pinout ATX 🔍 Atualização 2025: Com o aumento da demanda de energia das GPUs modernas, a pinagem ATX passou por importantes evoluções. O conector 24-pin permanece padrão, mas agora é complementado pelo novo conector 12VHPWR (16-pin) para GPUs PCIe 5.0 que requerem até 600W diretamente da fonte. ✔️  Conector 20 ATX – A Base Histórica da Evolução das Fontes Embora hoje seja um padrão histórico, entender o conector 20 ATX é fundamental para compreender a evolução das fontes modernas. Este foi o primeiro conector padrão ATX introduzido no mercado, estabelecendo as bases para o sistema de alimentação que conhecemos hoje. 🔍 Contexto Histórico: Lançado em 1995 junto com a especificação ATX 1.0, este conector foi o padrão dominante até aproximadamente 2003, quando começou a dar lugar ao conector de 24 pinos para atender à crescente demanda de energia das placas-mãe modernas. Composto por 20 pinos organizados em duas fileiras de 10, este conector fornecia todas as tensões essenciais para alimentar os sistemas da época: +3.3V, +5V, +12V, -12V e +5VSB (standby), além dos sinais de controle críticos como o PS_ON (Power Supply On) e o Power Good. ⚠️ Aviso Importante: Embora tecnicamente obsoleto desde a versão 2.0 da especificação ATX (2003), você ainda pode encontrar este conector em sistemas mais antigos ou em fontes de entrada mais econômicas. No entanto, nunca force

O post Fonte ATX: Pinagem (Pinout) Definitiva – Características e Especificações Atualizadas para 2025! apareceu primeiro em FVM Learning.

]]>
Guia definitivo de pinagem ATX atualizado para 2025 - Entenda como cada conector alimenta seu PC - fvml.com.br Guia definitivo de pinagem ATX atualizado para 2025 – Entenda como cada conector alimenta seu PC

💡 Você Sabia Que 80% dos Problemas de Boot do Seu PC Estão
Relacionados à Pinagem da Fonte ATX?

Se você já passou horas tentando descobrir por que seu PC não liga,
ou por que trava sob carga, a resposta pode estar bem aqui: na
pinagem da sua fonte ATX. As fontes de alimentação
ATX (Advanced Technology Extended) são o coração
pulsante do seu computador, convertendo a energia da tomada em tensões
precisas que mantêm todos os componentes funcionando em
harmonia.

Neste guia definitivo atualizado para 2025, você vai descobrir não
apenas o que é cada pino, mas
como eles trabalham juntos para manter seu sistema estável –
especialmente importante se você está montando um PC gamer com
hardware moderno como GPUs RTX 4000 ou processadores Ryzen 7000.

📌 Dica Profissional: Em 2025, a maioria das fontes premium já
inclui o novo conector 12VHPWR (16-pin) para GPUs PCIe 5.0. Se você está
comprando uma fonte nova para uma RTX 4070 ou superior, verifique se ela
tem este conector essencial!


⚡ Como Funciona uma Fonte ATX? Tecnologia que Você Precisa Conhecer


A fonte ATX moderna opera utilizando tecnologia chaveada
SMPS (Switched-Mode Power Supply), mas, os padrões
evoluíram significativamente. Enquanto as fontes antigas focavam
principalmente nas tensões +3.3V e +5V, os sistemas modernos dependem
cada vez mais da linha +12V, que hoje alimenta até 80% da energia
consumida pelo seu PC.


Para entender detalhadamente o funcionamento interno de uma fonte
ATX, incluindo diagramas esquemáticos e fotos ilustrativas reais
da placa, confira nosso guia completo:


📊 Tensões ATX Modernas: O Que Cada Uma Alimenta (Com Exemplos Práticos)


Uma fonte ATX é como um “cardápio de energia” para seu PC,
oferecendo diferentes tensões para componentes específicos. Aqui está o
que cada uma faz – e exemplos de quando você deve se preocupar com elas:

  • +3,3V: O “alimentador discreto” – usado principalmente pela
    placa-mãe e memórias RAM. Dica profissional: Problemas nesta
    linha podem causar falhas aleatórias de boot ou instabilidade na
    memória.
  • +5V: O “trabalhador versátil” – essencial para USBs, drives
    ópticos e alguns periféricos mais antigos. Curiosidade: Era a
    tensão principal em fontes antigas, antes do +12V assumir o
    protagonismo.
  • +12V: O “cavalo de batalha” – responsável por até 80% da
    energia consumida em PCs modernos, alimentando CPU e GPU.
    Atenção: Em builds gamers, esta é a linha mais crítica –
    insuficiência aqui causa travamentos sob carga.
  • +5VSB (Standby): O “guarda noturno” – mantém seu PC em modo
    de espera, permitindo Wake-on-LAN e ligar com o teclado. Funciona
    mesmo com o PC desligado!
  • -12V: O “raro convencido” – usado em poucos circuitos
    analógicos. Na prática, você raramente precisará se preocupar com
    esta tensão.

⚠️ Alerta Importante: A tensão -5V, presente em fontes antigas
para suportar barramentos ISA, foi totalmente eliminada desde a
versão 2.0 da especificação ATX – outro motivo para atualizar sua fonte
se ainda usa equipamentos muito antigos!

🔍 Por Que Isso Importa em 2025? Com o lançamento de GPUs como a
RTX 4090 e processadores Ryzen 7000, a demanda por energia está cada vez
mais concentrada na linha +12V. Uma fonte de qualidade deve entregar
pelo menos 90% de sua potência total através desta linha!


📦 Fontes ATX no Mercado: Como Navegar Entre Tanta Opção (Sem Se Perder)


Entre modelos básicos de 300W aos mais tops de 1600W modular, o mercado
de fontes ATX pode ser assustadoramente diverso. Mas não se
preocupe – a chave está em entender
quais conectores você realmente precisa para seu setup atual e
futuro.

📌 Dica Rápida 2025: Se você está montando um PC gamer moderno
com GPU NVIDIA RTX 4070 ou superior, priorize fontes com:

  • Conector 24-pin ATX completo (não 20+4)
  • Duplo conector EPS12V de 8 pinos (4+4) para CPU

  • Pelo menos um conector 16-pin 12VHPWR para GPUs PCIe 5.0 mais
    novas

Para ajudar na escolha, confira nossa análise atualizada:

Por que Este Guia é Essencial para Você?


Se você é um entusiasta de tecnologia, técnico em informática ou apenas
quer entender melhor como funciona a fonte do seu computador, este guia
foi feito para você. Aqui, você encontrará informações detalhadas sobre:

  • ✅ Pinagem completa dos conectores ATX com atualizações para 2025
  • ✅ Especificações técnicas das tensões fornecidas
  • ✅ Características dos modelos mais comuns no mercado
  • ✅ Como identificar e resolver problemas comuns de
    alimentação

📌 Pronto para mergulhar no mundo das fontes ATX? Continue lendo
e descubra tudo o que você precisa saber para dominar esse componente
crucial de qualquer sistema computacional!

    🔧 Pinagem Completa – Guia Definitivo de Pinout ATX

    🔍 Atualização 2025: Com o aumento da demanda de energia das GPUs
    modernas, a pinagem ATX passou por importantes evoluções. O conector
    24-pin permanece padrão, mas agora é complementado pelo novo conector
    12VHPWR (16-pin) para GPUs PCIe 5.0 que requerem até 600W diretamente da
    fonte.

    ✔️  Conector 20 ATX – A Base Histórica da Evolução das Fontes

    Embora hoje seja um padrão histórico, entender o
    conector 20 ATX
    é fundamental para compreender a evolução das fontes modernas. Este
    foi o primeiro conector padrão ATX introduzido no mercado,
    estabelecendo as bases para o sistema de alimentação que
    conhecemos 
    hoje.

    🔍 Contexto Histórico: Lançado em 1995 junto com a
    especificação ATX 1.0, este conector foi o padrão dominante até
    aproximadamente 2003, quando começou a dar lugar ao conector de 24 pinos
    para atender à crescente demanda de energia das placas-mãe modernas.

    Composto por 20 pinos organizados em duas fileiras de 10,
    este conector fornecia todas as tensões essenciais para alimentar os
    sistemas da época: +3.3V, +5V, +12V, -12V e +5VSB (standby), além dos
    sinais de controle críticos como o PS_ON (Power Supply On) e o Power Good.

    ⚠️ Aviso Importante: Embora tecnicamente obsoleto desde a
    versão 2.0 da especificação ATX (2003), você ainda pode encontrar este
    conector em sistemas mais antigos ou em fontes de entrada mais econômicas.
    No entanto, nunca force um conector 20-pin em uma placa-mãe projetada para
    24-pin
     – isso pode danificar permanentemente os pinos da placa.

    Pinagem do Conector 20 ATX - O padrão que dominou a indústria por quase uma década
    Fig. 2 – Conector 20 ATX – O padrão que dominou a indústria por
    quase uma década
    💡 Dica de Compatibilidade: Se você possui uma placa-mãe mais
    antiga (pré-2005) e uma fonte moderna, verifique se sua fonte inclui o
    conector 20+4 destacável. Essa é a solução inteligente
    que permite compatibilidade com sistemas mais antigos enquanto mantém
    suporte para placas-mãe modernas.

    ✔️ Conector 24 ATX – O Padrão Moderno


    O conector 24 ATX é o padrão atual para placas-mãe modernas,
    evoluindo do antigo conector 20-pin. Ele conta com
    24 pinos dispostos em um único conector.

    📌 Por que os 4 pinos extras importam? Os 4 pinos adicionais
    (comparado ao conector 20-pin) fornecem conexões adicionais para +3.3V,
    +5V, +12V e GND, essenciais para o fornecimento de energia estável às
    placas-mãe modernas com maior densidade de componentes.

    💡 Dica Profissional: Muitas fontes modernas oferecem um design
    modular com conectores 20+4 destacáveis, garantindo compatibilidade
    com placas-mãe mais antigas enquanto suportam os requisitos de energia das
    placas modernas.

    Pinagem do Conector 24 ATX - O padrão moderno para placas-mãe atuais
    Fig. 3 – Conector 24 ATX – O padrão moderno para placas-mãe
    atuais

    ✔️ Conector EPS12V – A Evolução do Alimentador de CPU Moderno

    O conector EPS12V (Entry-level Power Supply) é um
    componente crucial para a estabilidade do seu sistema,
    especialmente quando se trata de alimentar o processador. Ao contrário do
    que muitos pensam, este conector não é apenas um “extra” –
    é essencial para sistemas com CPUs modernas de alto
    consumo.

    🔍 Contexto Histórico: Introduzido originalmente como padrão
    para servidores (EPA – Enterprise Platform Architecture), o conector
    EPS12V foi adotado pelo padrão ATX 2.0 em 2003 para atender à crescente
    demanda de energia das CPUs modernas, que já não podiam ser adequadamente
    alimentadas apenas pelo conector ATX principal.

    ✅ Conector 4-pin EPS12V – A Primeira Geração de Alimentação Direta para CPU

    Lançado junto com a especificação ATX 1.3, o conector 4-pin EPS12V foi a primeira resposta à necessidade de fornecer energia adicional
    diretamente para a CPU, separada do circuito principal da placa-mãe. Este
    conector entrega até 96W (8A × 12V) para o processador.

    Pinagem do Conector 4 EPS12V - A primeira geração de alimentação dedicada para CPU
    Fig. 4 – Conector 4 EPS12V – A primeira geração de alimentação
    dedicada para CPU

    📌 Por que ele surgiu? Com o aumento da potência dos
    processadores na era Pentium 4 e Athlon XP, o circuito de alimentação da
    placa-mãe (VRM) não conseguia mais fornecer energia suficiente apenas
    através do conector ATX principal. O conector 4-pin foi a solução para
    este problema.

    ✅ Conector 6 EPS12V – A Evolução do Conectores de 4 Pinos

    Esses conectores surgiram a partir das versões 2.0 das
    fontes ATX, distribuídas com conectores 4 + 2 EPS12V

    As fontes mais modernas utilizam dois conectores conjugados, ou seja,
    um de 
    4 pinos e outro de 2 pinos, encaixáveis, para facilitar na compatibilidade das versões mais
    antigas, e outros já veem com o conector de 
    6 pinos.

    Pinagem do Conector 6 EPS12V - Conector de 6 Pinos
    Fig. 5 – Conector 6 EPS12V – Conector de 6 Pinos

    ✅ Conector 4+4-pin EPS12V – A Ponte para o Futuro

    Com a especificação ATX 2.0, lançada em 2003, surgiu o conector 4+4-pin EPS12V, projetado para oferecer maior flexibilidade e compatibilidade. Este
    design inovador consiste em dois conectores de 4 pinos que podem ser usados separadamente ou combinados.

    💡 Dica Profissional: O conector 4+4 é uma solução inteligente
    para compatibilidade reversível. Com CPUs mais antigas ou de baixo
    consumo, você pode usar apenas um dos conectores de 4 pinos. Com CPUs
    modernas, conecte ambos para garantir alimentação adequada.

    Quando combinados, este conector pode entregar
    até 192W (16A × 12V), o dobro da capacidade do conector
    4-pin simples. Este foi um avanço crucial para suportar a próxima geração
    de processadores dual-core e quad-core.

    ✅ Conector 8-pin EPS12V – O Padrão Moderno para CPUs de Alto Desempenho

    Embora tecnicamente seja o mesmo que o conector 4+4, o conector 8-pin EPS12V é o padrão estabelecido para CPUs modernas de alto consumo.
    Projetado para entregar até 288W (24A × 12V), este
    conector é obrigatório para processadores como os Ryzen 9
    e Intel Core i9.

    Pinagem do Conector 8 EPS12V - O padrão essencial para CPUs modernas de alto desempenho
    Fig. 6 – Conector 8 EPS12V – O padrão essencial para CPUs
    modernas de alto desempenho
    🔧 Dica de Instalação: Em placas-mãe high-end, você
    frequentemente verá dois conectores 8-pin EPS12V. Para
    overclock extremo ou CPUs HEDT (High-End Desktop), conecte AMBOS para
    garantir alimentação adequada sob carga máxima. Este é um requisito
    essencial para construir um sistema estável com processadores top de
    linha.

    ✅ Conector 4+4+4-pin EPS12V – O Futuro para CPUs Extremas

    Embora não seja padrão ATX oficial, algumas placas-mãe premium para CPUs
    extremas (como as da série Threadripper) estão adotando um conector 4+4+4-pin para fornecer até 432W (36A × 12V) para a CPU.
    Este é um sinal claro da tendência de aumento contínuo do consumo
    energético dos processadores de alto desempenho.

    🔍 Observação Importante: O termo “EPS12V” é frequentemente
    usado incorretamente para se referir ao conector de alimentação da CPU.
    Tecnicamente, EPS12V é o nome da especificação, não do conector. O
    conector em si é chamado de “ATX 12V” ou “CPU Power Connector”, mas a
    indústria adotou o termo EPS12V como referência comum.

    💡 Dica Final: Sempre verifique as especificações da sua
    placa-mãe e CPU antes de escolher uma fonte. Para CPUs modernas de alto
    desempenho (Ryzen 7/9 ou Intel Core i7/i9), uma fonte com conector 8-pin
    EPS12V é obrigatória, não opcional. Ignorar este requisito
    pode resultar em instabilidade, reinicializações ou até danos permanentes
    aos componentes.

    ✔️ Conectores de Alimentação para GPU: A Evolução dos Conectores PCIe

    À medida que as GPUs tornaram-se mais poderosas, a indústria precisou
    evoluir os conectores de alimentação para acompanhar o aumento exponencial
    no consumo de energia. Vamos explorar a linha do tempo completa desta
    evolução, desde os primeiros conectores até o padrão mais recente.

    🔍 Contexto Histórico: Desde a introdução das GPUs dedicadas,
    o consumo energético aumentou de forma constante. Enquanto GPUs antigas
    (como a GeForce 7800 GTX de 2004) não precisavam de conectores de
    alimentação adicionais, as GPUs atuais como a RTX 4090 podem exigir até
    600W apenas através do conector 12VHPWR!

    ✅ Conector PCIe 6-pin – O Pioneiro da Alimentação Externa para GPUs

    Lançado junto com a especificação PCIe 1.0 em 2003, o conector PCIe 6-pin foi o primeiro padrão dedicado para fornecer energia adicional às
    GPUs que ultrapassavam a capacidade de 75W fornecida pelo slot PCIe.

    Conector PCI-e de 6-pin - A primeira solução para GPUs de alto consumo
    Fig. 7 – Conector PCI-e 6-pin – A primeira solução para GPUs de
    alto consumo

    Características técnicas:

    • Capacidade máxima: 75W (3x +12V @ 25A)
    • Introduzido com GPUs como a GeForce 7800 GTX e Radeon X1800 XT
    • Design com trava mecânica para evitar desconexões acidentais

    📌 Por que ainda é relevante? Embora obsoleto para GPUs
    modernas, este conector ainda é encontrado em muitas fontes básicas e é
    essencial para donos de GPUs mais antigas ou sistemas HTPC (Home Theater
    PC) com placas de baixo consumo.

    ⚠️ Aviso Importante: Nunca use adaptadores Molex-PCIe 6-pin em
    GPUs modernas – eles não foram projetados para entregar a corrente
    necessária e podem derreter ou causar incêndios. Estes adaptadores só
    devem ser usados com GPUs antigas de baixo consumo.

    ✅ Conector PCIe 8-pin (6+2) – A Evolução para GPUs de Alto Desempenho

    Com o aumento do consumo das GPUs (especialmente após o lançamento do
    DirectX 10), surgiu a necessidade de um conector capaz de fornecer mais
    energia. O conector PCIe 8-pin, introduzido oficialmente com a
    especificação PCI-e 2.0 em 2007, resolveu este problema.

    Pinagem do Conector PCI-e 8-pin - Especificação PCI-e 2.0
    Fig. 8 – Conector PCI-e 8-pin – Especificação PCI-e 2.0

    Este conector é frequentemente projetado como um design 6+2,
    onde os 2 pinos extras podem ser acoplados ou removidos para
    compatibilidade com slots de 6-pin.

    Características técnicas:

    • Capacidade máxima: 150W (4x +12V @ 37.5A)
    • Introduzido com GPUs como a GeForce 8800 GTX e Radeon HD 3870
    • Mantém a mesma base de 6 pinos do conector anterior, com 2 pinos
      adicionais

    💡 Dica Profissional: Em builds modernos com GPUs como a RTX
    3070 ou RX 6800, é comum ver duas conexões PCIe 8-pin (totalizando 300W).
    Para estes sistemas, certifique-se de que sua fonte tenha cabos dedicados
    para cada conector – não use adaptadores duplos do mesmo cabo, pois isso
    pode sobrecarregar o circuito.

    ✅ Conector PCIe 12-pin – A Solução de Transição Pouco Comum

    Antes do advento do conector 12VHPWR, algumas fabricantes de GPUs
    (notavelmente a NVIDIA com a GeForce RTX 3090) introduziram um conector proprietário de 12-pin como solução temporária para atender à demanda energética extrema
    de suas GPUs topo de linha.

    Pinagem do Conector PCI-e 12-pin - Conector proprietário da Nvidia
    Fig. 9 – Conector PCI-e 12-pin – Conector proprietário da
    Nvidia

    Este conector não se tornou um padrão da indústria, mas foi uma importante
    ponte tecnológica entre os conectores PCIe 8-pin tradicionais e o novo
    padrão 12VHPWR.

    Características técnicas:

    • Capacidade máxima: 300-350W
    • Design compacto que combina múltiplas linhas de +12V
    • Incluía circuitos de comunicação para monitoramento de energia

    🔍 Observação Importante: A maioria das fontes não incluía
    nativamente este conector, exigindo um adaptador fornecido com a GPU.
    Estes adaptadores convertiam 2 ou 3 conectores PCIe 8-pin em um único
    conector 12-pin, permitindo compatibilidade com fontes existentes.

    ✅ Conector 12VHPWR (16-pin) – O Novo Padrão para GPUs PCIe 5.0

    Introduzido oficialmente com o padrão PCIe 5.0 em 2022, o conector 12VHPWR (também conhecido como conector 16-pin) representa a resposta
    definitiva à crescente demanda de energia das GPUs modernas.

    Pinagem do Conector 12VHPWR (16-pin) - Alimentação para GPUs de alto desempenho
    Fig. 10 – Conector 12VHPWR (16-pin) – Alimentação para GPUs de
    alto desempenho

    Características técnicas revolucionárias:

    • Capacidade máxima: 600W contínuos (12x +12V @ 50A)
    • Inclui 4 pinos de sinal para comunicação inteligente entre GPU e fonte
    • Design à prova de erros com trava mecânica reforçada
    • Capaz de entregar energia de forma mais eficiente com menos perdas

    📌 Por que é tão importante em 2025? GPUs como a RTX 4090
    podem exigir até 450-500W sob carga máxima, e o conector 12VHPWR não
    apenas entrega esta energia de forma segura, mas também permite que a GPU
    comunique sua demanda de energia em tempo real à fonte, otimizando a
    eficiência.

    🔧 Dica de Instalação: Ao conectar o conector 12VHPWR, aplique
    pressão uniforme em toda a extensão do conector – não pressione apenas uma
    extremidade. Um encaixe inadequado pode causar superaquecimento e danos.
    Se você está usando um adaptador de conectores PCIe 8-pin para 12VHPWR,
    certifique-se de que cada cabo PCIe está conectado a um circuito de
    energia independente na fonte.

    ✅ Comparativo de Capacidade de Potência dos Conectores PCIe

    Tipo de Conector Capacidade Máxima Introduzido Com GPU Exemplo
    PCIe 6-pin 75W PCIe 1.0 (2003) GeForce 7800 GTX
    PCIe 8-pin (6+2) 150W PCIe 2.0 (2007) GeForce GTX 480
    PCIe 12-pin (Proprietário) 300-350W RTX 3090 (2020) NVIDIA GeForce RTX 3090
    12VHPWR (16-pin) 600W PCIe 5.0 (2022) RTX 4090
    🔍 Observação Importante: A capacidade máxima listada é para
    operação contínua. Todos os conectores PCI-e podem lidar com picos de
    energia significativamente maiores por curtos períodos (geralmente até 2x
    a capacidade nominal), graças à inércia térmica dos componentes.

    💡 Dica Final: Ao escolher uma fonte para sua próxima GPU, não
    se concentre apenas na potência total, mas também nos conectores
    específicos que ela oferece. Para GPUs PCIe 5.0 como a RTX 4080/4090,
    priorize fontes com o conector 12VHPWR nativo em vez de depender de
    adaptadores, pois isso garante melhor estabilidade e segurança sob carga
    máxima.

    ✔️ Conector Molex Peripheral – O “Clássico” Que Ainda Resiste


    Embora cada vez mais substituído pelo conector SATA, o
    conector Molex ainda é encontrado em muitas fontes e é usado para
    alimentar dispositivos como:

    • Disco Rígido antigos (PATA/IDE)
    • Unidades de DVD/CDs mais antigas
    • Placas Auxiliares em sistemas industriais
    • Alguns sistemas de resfriamento líquido personalizados

    💡 Dica Profissional: Se você está montando um sistema moderno,
    priorize fontes com mais conectores SATA e menos Molex – a indústria está
    claramente se movendo nessa direção.

    Pinagem do Conector Molex Peripheral - Um relicário da era PATA
    Fig. 11 – Conector Molex Peripheral – Um relicário da era PATA

    ✔️ Conector Peripheral SATA Power – O Padrão Moderno


    Este conector é considerado à prova de erros, graças ao seu design
    assimétrico com um orifício que impede conexões incorretas. Ele é
    responsável pela alimentação dos periféricos modernos:

    • Discos Rígidos SATA e SSDs
    • Unidades ópticas modernas
    • Alguns sistemas de resfriamento com RGB controlado por SATA

    📌 Por que é melhor que o Molex: O conector SATA fornece três
    tensões diferentes (+3.3V, +5V e +12V) em um único conector, é mais fino e
    permite melhor gerenciamento de cabos.

    Pinagem do Conector peripheral SATA Power - O padrão moderno para armazenamento
    Fig. 12 – Conector peripheral SATA Power – O padrão moderno para
    armazenamento

    ✔️ Conector Floppy Drive (FDD 4 PIN)

    Os Conectores Floppy Drive, conhecido por Conector FDD (Floppy Disk Drive), são conectores antigos, pouco utilizados atualmente, e por
    obviedade tendem a desaparecer, a maioria das fontes, já não trazem mais
    essa categoria de conector, a imagem ilustrativa do conector é mostrado
    na Figura 8 abaixo.

    Pinagem do Conector Floppy Driver (FDD 4 PIN) - Conector de 4 Pinos
    Fig. 13 – Conector Floppy Driver (FDD 4 PIN) – Conector de 4 Pinos

    Ele era utilizado em dispositivos de leitura dos antigos, disquetes, que
    eram alimentados por essa categoria de conector, que hoje não são mais
    visíveis em nenhum computador.

    ✔️ ATX Auxiliar Power Cable

    Esse conector é utilizado na alimentação auxiliar de alguns periféricos,
    esses periféricos são equipamentos que precisam serem alimentados com as
    tensões de +3.3V e +5V

    Pinagem do Conector Auxiliar ATX - 6 Pinos.
    Fig. 14 – Conector Auxiliar ATX – 6 Pinos.


    💡Funções Especiais: Os Pinos que Mantêm Seu PC Funcionando Corretamente


    Além das tensões de alimentação, existem pinos com funções de controle
    críticas nas fontes ATX. Entender esses pinos pode ser a
    diferença entre um sistema estável e um PC que não liga:

    ⚠️ Aviso de Segurança Crítico: Os capacitores primários em
    fontes ATX podem armazenar uma carga elétrica letal por minutos ou até
    horas após a fonte ser desligada da tomada. Nunca abra uma fonte de
    alimentação sem treinamento adequado!

    🔌 Pino PS_ON (Power Supply On) – O “Botão de Ignição” do Seu PC


    Localizado no pino 16 do conector 24 ATX (ou pino 14 no conector
    20 ATX), identificado pelo fio verde. Este é o sinal que a
    placa-mãe usa para ligar a fonte quando você pressiona o botão de
    energia.

    💡 Como testar sua fonte: Para ligar uma fonte ATX na bancada
    (para teste), conecte o fio verde (PS_ON) a qualquer fio preto
    (GND/terra) usando um clipe de papel. Importante: Sempre faça
    isso com extrema cautela e nunca deixe a fonte ligada sem carga!

    🔌 Pino PG (Power Good) – O “Sinal Verde” do Sistema


    Localizado no pino 8 do conector ATX, identificado pelo fio
    cinza. Este sinal indica que todas as tensões da fonte estão
    estáveis e dentro das especificações.

    📌 Como funciona: Quando você liga a fonte, este sinal permanece
    em nível baixo por 100-500ms, permitindo que as tensões se estabilizem
    antes de liberar o sinal “Power Good” para a placa-mãe iniciar o
    processo de boot.

    🔌 Pino +5VSB (Standby) – O “Guarda Noturno” do Seu PC


    Localizado no pino 9 do conector ATX, identificado pelo fio
    roxo. Esta é uma pequena fonte de alimentação que permanece ativa
    mesmo quando o PC está desligado.

    💡 Para que serve: Alimenta funcionalidades como Wake-on-LAN,
    carregamento USB mesmo com o PC desligado, e permite que você ligue o
    computador com o teclado ou mouse.

    🔧 Dica de Troubleshooting: Se seu PC não liga com o botão mas
    funciona quando você curto-circuita PS_ON com GND, o problema
    provavelmente está na placa-mãe ou no cabo do botão de energia, não na
    fonte!

    ❓ Perguntas Frequentes sobre Fontes ATX em 2025 – FAQ

    1. O que é uma fonte ATX e para que serve?

    • A fonte ATX (Advanced Technology Extended) é um componente essencial
      do computador que converte a corrente alternada (AC) da rede elétrica
      em múltiplas tensões de corrente contínua (CC). Ela alimenta todos os
      componentes do PC, incluindo placa-mãe, processador, memória RAM, HDs
      e periféricos. Em 2025, as fontes ATX modernas também precisam
      suportar novos padrões como o conector 12VHPWR para GPUs PCIe
      5.0.

    2. Qual a diferença entre conector ATX 20 e 24 pinos?

    • O conector ATX de 20 pinos é obsoleto e foi substituído pelo de 24
      pinos. O conector 24 ATX (ou 20+4) é o padrão atual, oferecendo 4
      pinos extras (Ground, +3.3V, +5V e +12V) para fornecer energia
      adicional às placas-mãe modernas, garantindo melhor estabilidade e
      compatibilidade com sistemas de alto consumo. [[1]]

    3. Como ligar uma fonte ATX sem placa-mãe para teste?

    • Para ligar uma fonte ATX sem placa-mãe, conecte o fio verde (PS_ON) a
      qualquer fio preto (GND/terra) usando um clipe de papel ou jumper.
      Isso simula o comando de ligar enviado pela placa-mãe, acionando a
      fonte enquanto a conexão estiver feita. ATENÇÃO: Faça isso com extrema
      cautela, pois fontes sem carga podem danificar-se.

    4. O que significa o fio verde PS_ON na fonte ATX?

    • O fio verde (PS_ON – Power Supply On) é responsável por receber o
      comando de ligar da placa-mãe. Quando pressionamos o botão power do
      PC, a placa-mãe aterra este pino ao GND, acionando toda a fonte de
      alimentação. É essencial para o funcionamento normal do sistema.

    5. Para que serve o conector EPS12V de 8 pinos?

    • O conector EPS12V de 8 pinos fornece energia adicional de +12V
      exclusivamente para o processador. Em 2025, é essencial para CPUs
      modernas de alto desempenho como os Ryzen 7000 e Intel Core 14ª
      geração, que podem exigir até 280W apenas para a CPU sob carga máxima.
      [[9]]

    6. O que é o novo conector 12VHPWR e para que serve?

    • O conector 12VHPWR (16-pin) é um novo padrão introduzido em 2022 para
      GPUs PCIe 5.0. Ele fornece até 600 watts diretamente para placas de
      vídeo de alto desempenho, eliminando a necessidade de múltiplos
      conectores PCIe de 8 pinos. É essencial para GPUs como a RTX 4080/4090
      e equivalentes AMD. [[7]]

    7. Qual a função do fio cinza Power Good (PG)?

    • O fio cinza (PG – Power Good) indica que a fonte estabilizou todas as
      tensões e está pronta para uso. Ele permanece em nível baixo por
      100-500ms após ligar, sinalizando quando é seguro iniciar os
      componentes do sistema. Sem este sinal, o PC não inicia o processo de
      boot.

    8. O que é a tensão +5VSB e quando ela funciona?

    • A tensão +5VSB (5V Standby) é fornecida continuamente enquanto a
      fonte está conectada à rede elétrica, mesmo com o PC desligado. Ela
      alimenta circuitos de standby, permitindo funcionalidades como
      Wake-on-LAN, carregamento USB e acionamento por teclado/mouse.

    9. Como escolher a potência certa para minha fonte ATX em 2025?

    • Use uma calculadora online (como a da OuterVision) somando o consumo
      de todos os componentes, especialmente CPU e GPU. Para sistemas
      modernos: 550-650W para builds intermediários, 750-850W para GPUs RTX
      4070/4080, e 1000W+ para RTX 4090 ou setups multi-GPU. Sempre deixe
      20-30% de margem para picos de consumo.

    10. Como posso saber se minha fonte ATX é de boa qualidade?

    • Verifique: 1) Certificação 80 Plus (Gold ou superior é ideal), 2)
      Reputação da marca e fabricante OEM (Seasonic, CWT, FSP), 3) Garantia
      (5+ anos é bom sinal), 4) Lista completa de proteções (OVP, OCP, SCP),
      e 5) Comentários de usuários sobre estabilidade sob carga.

    👋 E por hoje é só, espero que este guia completo tenha esclarecido
    todas as suas dúvidas sobre pinagem ATX!


    Agora você tem conhecimento técnico para identificar
    qualquer conector ATX, entender suas funções e até mesmo
    resolver problemas de alimentação no seu PC. Não deixe de
    conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e
    assuntos variados. 

    💬 Compartilhe Sua Experiência: Você já teve problemas com
    pinagem de fonte ATX? Como resolveu? Deixe seu comentário abaixo – sua
    experiência pode ajudar outros leitores a evitar os mesmos erros!
    🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning!


    Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes
    sociais, 
    Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsAppuma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho!

    Forte abraço!
    Deus vos Abençoe!
    Shalom.

    {
    “@context”: “https://schema.org”,
    “@type”: “FAQPage”,
    “mainEntity”: [
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “O que é uma fonte ATX e para que serve?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “A fonte ATX (Advanced Technology Extended) é um componente essencial do computador que converte a corrente alternada (AC) da rede elétrica em múltiplas tensões de corrente contínua (CC). Ela alimenta todos os componentes do PC, incluindo placa-mãe, processador, memória RAM, HDs e periféricos. Em 2025, as fontes ATX modernas também precisam suportar novos padrões como o conector 12VHPWR para GPUs PCIe 5.0.”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “Qual a diferença entre conector ATX 20 e 24 pinos?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “O conector ATX de 20 pinos é obsoleto e foi substituído pelo de 24 pinos. O conector 24 ATX (ou 20+4) é o padrão atual, oferecendo 4 pinos extras (Ground, +3.3V, +5V e +12V) para fornecer energia adicional às placas-mãe modernas, garantindo melhor estabilidade e compatibilidade com sistemas de alto consumo. [[1]]”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “Como ligar uma fonte ATX sem placa-mãe para teste?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “Para ligar uma fonte ATX sem placa-mãe, conecte o fio verde (PS_ON) a qualquer fio preto (GND/terra) usando um clipe de papel ou jumper. Isso simula o comando de ligar enviado pela placa-mãe, acionando a fonte enquanto a conexão estiver feita. ATENÇÃO: Faça isso com extrema cautela, pois fontes sem carga podem danificar-se.”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “O que significa o fio verde PS_ON na fonte ATX?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “O fio verde (PS_ON – Power Supply On) é responsável por receber o comando de ligar da placa-mãe. Quando pressionamos o botão power do PC, a placa-mãe aterra este pino ao GND, acionando toda a fonte de alimentação. É essencial para o funcionamento normal do sistema.”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “Para que serve o conector EPS12V de 8 pinos?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “O conector EPS12V de 8 pinos fornece energia adicional de +12V exclusivamente para o processador. Em 2025, é essencial para CPUs modernas de alto desempenho como os Ryzen 7000 e Intel Core 14ª geração, que podem exigir até 280W apenas para a CPU sob carga máxima. [[9]]”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “O que é o novo conector 12VHPWR e para que serve?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “O conector 12VHPWR (16-pin) é um novo padrão introduzido em 2022 para GPUs PCIe 5.0. Ele fornece até 600 watts diretamente para placas de vídeo de alto desempenho, eliminando a necessidade de múltiplos conectores PCIe de 8 pinos. É essencial para GPUs como a RTX 4080/4090 e equivalentes AMD. [[7]]”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “Qual a função do fio cinza Power Good (PG)?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “O fio cinza (PG – Power Good) indica que a fonte estabilizou todas as tensões e está pronta para uso. Ele permanece em nível baixo por 100-500ms após ligar, sinalizando quando é seguro iniciar os componentes do sistema. Sem este sinal, o PC não inicia o processo de boot.”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “O que é a tensão +5VSB e quando ela funciona?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “A tensão +5VSB (5V Standby) é fornecida continuamente enquanto a fonte está conectada à rede elétrica, mesmo com o PC desligado. Ela alimenta circuitos de standby, permitindo funcionalidades como Wake-on-LAN, carregamento USB e acionamento por teclado/mouse.”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “Como escolher a potência certa para minha fonte ATX em 2025?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “Use uma calculadora online (como a da OuterVision) somando o consumo de todos os componentes, especialmente CPU e GPU. Para sistemas modernos: 550-650W para builds intermediários, 750-850W para GPUs RTX 4070/4080, e 1000W+ para RTX 4090 ou setups multi-GPU. Sempre deixe 20-30% de margem para picos de consumo.”
    }
    },
    {
    “@type”: “Question”,
    “name”: “Como posso saber se minha fonte ATX é de boa qualidade?”,
    “acceptedAnswer”: {
    “@type”: “Answer”,
    “text”: “Verifique: 1) Certificação 80 Plus (Gold ou superior é ideal), 2) Reputação da marca e fabricante OEM (Seasonic, CWT, FSP), 3) Garantia (5+ anos é bom sinal), 4) Lista completa de proteções (OVP, OCP, SCP), e 5) Comentários de usuários sobre estabilidade sob carga.”
    }
    }
    ]
    }

    O post Fonte ATX: Pinagem (Pinout) Definitiva – Características e Especificações Atualizadas para 2025! apareceu primeiro em FVM Learning.

    ]]>
    https://group.fvml.com.br/fonte-atx-pinagem-caracteristicas-especificacoes-2025/feed/ 0
    Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Audio HI-FI + PCI https://group.fvml.com.br/fonte-linear-unipolar-amplificadores-hi-fi/ https://group.fvml.com.br/fonte-linear-unipolar-amplificadores-hi-fi/#respond Wed, 30 Mar 2022 18:38:00 +0000 https://group.fvml.com.br/fonte-de-alimentacao-linear-unipolar-para-amplificadores-de-audio-hi-fi-pci/ Fig. 1 – Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio HI-FI + PCI Olá a todos! No post de hoje, nós montaremos o circuito de uma fonte de alimentação linear unipolar bastante simples que servirá para a maioria dos amplificadores de áudio proposto aqui em nosso site. Essa fonte foi desenvolvida para ser utilizada em amplificadores de Áudio, no entanto, você pode está utilizando essa fonte para qualquer equipamento que necessite de Tensão CC, com uma boa filtragem. Disponibilizaremos também a Placa de Circuito Impresso para você baixar, e montar o seu sem muitas preocupações. ⚡Fonte de Alimentação As fontes de alimentação, são conjuntos de dispositivos eletroeletrônico, e a principal função de uma fonte de alimentação é converter a energia elétrica CA “Corrente Alternada” para uma tensão CC “Corrente Contínua”. Basicamente as fontes lineares são compostas por três principais componentes. O transformador A ponte de Diodos Os Capacitores Existem outros componentes que podem se agregados para ajudar na qualidade, como indutores, etc., mas estamos falando de fontes lineares simples, cujos componentes utilizados aqui em nosso circuito, já entregam uma boa qualidade de energia CC com baixos ripples. 🔌 Diagrama Esquemático Na figura 2 temos o diagrama esquemático da Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio Alta-fidelidade. Fig. 2 – Diagrama Esquemático Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio HI-FI Esse circuito foi desenvolvido para trabalhar com alimentação várias tensões, o que irá diferir será o transformador utilizado. A alimentação proposta para essa fonte é de 42Vcc, no entanto, você pode estar mudando essa tensão para mais ou para menos conforme o seu projeto. Só terás que fazer alterações em seu transformador e na tensão de suporte dos capacitores, considerando ainda a tensão e corrente da ponte de Diodo. 📚 Você pode se interessar também! Fonte de Alimentação Simétrica linear para Amplificadores de Áudio HI-FI + PCI Fonte Ajustável de 1.25 ~ 33V e 3 Amperes com LM350 + PCI Fonte para Bancada com Tensão e Corrente Ajustável Fonte Regulável 1.2 à 37V Alta Corrente 20A com LM317 e TIP35C Circuito Regulador de Tensão de Alta Precisão com CI TL431 + PCI Fonte Estabilizada 13.8V Alta Corrente 30 Amperes + PCI 📝 Calculando a Tensão de Saída. Para executarmos essa alteração na tensão de saída, podemos utilizar um rápido cálculo para descobrirmos qual será a tensão de saída na fonte, após passado pela retificação e filtragem no circuito. A fórmula é bem simples: Vsaida = √2 * Ventrada Vsaida = Tensão de saída da fonte CCVentrada = Tensão entrada vinda do transformador Se temos um Transformador com saída de 30Vac, por exemplo, o cálculo ficará assim: Vsaída = √2 * 30  Vsaída = 1,414 * 30 = 42,42 Vsaída = 42,42V Simples, não é? Agora você está pronto para calcular a tensão de saída da sua fonte e, personalizar a fonte do seu projeto como você queira, sem ter que ficar amarrado na tensão de saída do projeto proposto por nós da FVML. 🧾 Lista e Material D1 à D4 ….. Diodo Retificador 6A10 – 6A 1000V D1 ………….. LED 3m de uso geral C1 à C5 ….. Capacitor Cerâmico  100nF C6, C7 ……. Capacitor eletrolítico 4.700uF – 65V R1 ………….. Resistor 4k7 1W TR1 ……….. Transformador 30Vac por 5A Outros …….. Fios, Soldas, PCI e Etc. 🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI) Disponibilizamos os arquivos da placa de circuito impresso, como também o diagrama esquemático, em diversos formatos como PDF, GERBER e PNG. Além disso, oferecemos um link direto para download gratuito desses arquivos em um servidor seguro, “MEGA“. Fig. 3 – PCI – Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio 📥 Link Direto Para Baixar Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo: Link para Baixar: Arquivos PNG, PDF, GERBER 👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas! Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados.  🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning! Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsApp, uma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho! Forte abraço!Deus vos Abençoe!Shalom.

    O post Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Audio HI-FI + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

    ]]>
    Fig. 1 – Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio HI-FI + PCI

    Olá a todos!

    No post de hoje, nós montaremos o circuito de uma fonte de alimentação linear unipolar bastante simples que servirá para a maioria dos amplificadores de áudio proposto aqui em nosso site.

    Essa fonte foi desenvolvida para ser utilizada em amplificadores de Áudio, no entanto, você pode está utilizando essa fonte para qualquer equipamento que necessite de Tensão CC, com uma boa filtragem.

    Disponibilizaremos também a Placa de Circuito Impresso para você baixar, e montar o seu sem muitas preocupações.

    ⚡Fonte de Alimentação

    As fontes de alimentação, são conjuntos de dispositivos eletroeletrônico, e a principal função de uma fonte de alimentação é converter a energia elétrica CA Corrente Alternada” para uma tensão CC Corrente Contínua”.

    Basicamente as fontes lineares são compostas por três principais componentes.

    • O transformador
    • A ponte de Diodos
    • Os Capacitores

    Existem outros componentes que podem se agregados para ajudar na qualidade, como indutores, etc., mas estamos falando de fontes lineares simples, cujos componentes utilizados aqui em nosso circuito, já entregam uma boa qualidade de energia CC com baixos ripples.

    🔌 Diagrama Esquemático

    Na figura 2 temos o diagrama esquemático da Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio Alta-fidelidade.

    Fig. 2 – Diagrama Esquemático Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio HI-FI

    Esse circuito foi desenvolvido para trabalhar com alimentação várias tensões, o que irá diferir será o transformador utilizado.

    A alimentação proposta para essa fonte é de 42Vcc, no entanto, você pode estar mudando essa tensão para mais ou para menos conforme o seu projeto.

    Só terás que fazer alterações em seu transformador e na tensão de suporte dos capacitores, considerando ainda a tensão e corrente da ponte de Diodo.

    📚 Você pode se interessar também!

    📝 Calculando a Tensão de Saída.

    Para executarmos essa alteração na tensão de saída, podemos utilizar um rápido cálculo para descobrirmos qual será a tensão de saída na fonte, após passado pela retificação e filtragem no circuito.

    A fórmula é bem simples:

    • Vsaida = 2 * Ventrada


    Vsaida = Tensão de saída da fonte CC
    Ventrada = Tensão entrada vinda do transformador

    Se temos um Transformador com saída de 30Vac, por exemplo, o cálculo ficará assim:

    • Vsaída2 * 30 
    • Vsaída = 1,414 * 30 = 42,42
    • Vsaída 42,42V

    Simples, não é?

    Agora você está pronto para calcular a tensão de saída da sua fonte e, personalizar a fonte do seu projeto como você queira, sem ter que ficar amarrado na tensão de saída do projeto proposto por nós da FVML.

    🧾 Lista e Material

    • D1 à D4 ….. Diodo Retificador 6A10 – 6A 1000V

    • D1 ………….. LED 3m de uso geral

    • C1 à C5 ….. Capacitor Cerâmico  100nF

    • C6, C7 ……. Capacitor eletrolítico 4.700uF – 65V

    • R1 ………….. Resistor 4k7 1W

    • TR1 ……….. Transformador 30Vac por 5A

    • Outros …….. Fios, Soldas, PCI e Etc.

    🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI)

    Disponibilizamos os arquivos da placa de circuito impresso, como também o diagrama esquemático, em diversos formatos como PDF, GERBER e PNG. Além disso, oferecemos um link direto para download gratuito desses arquivos em um servidor seguro, “MEGA“.

    Fig. 3 – PCI – Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Áudio

    📥 Link Direto Para Baixar

    Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:

    Link para Baixar: Arquivos PNG, PDF, GERBER

    👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas!

    Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados. 

    🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning!

    Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsAppuma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho!

    Forte abraço!
    Deus vos Abençoe!
    Shalom.

    O post Fonte de Alimentação Linear Unipolar para Amplificadores de Audio HI-FI + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

    ]]>
    https://group.fvml.com.br/fonte-linear-unipolar-amplificadores-hi-fi/feed/ 0
    Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 + PCI https://group.fvml.com.br/fonte-ajustavel-1-2v-32v-5a-lm138/ https://group.fvml.com.br/fonte-ajustavel-1-2v-32v-5a-lm138/#respond Tue, 08 Mar 2022 17:48:00 +0000 https://group.fvml.com.br/fonte-ajustavel-1-2v-32v-5-amperes-com-protecao-contra-curto-circuito-com-ci-lm138-pci/ Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 + PCI Olá a Todos! No post de hoje, montaremos uma Fonte Ajustável com tensão que varia entre 1.2V à 32V, com corrente de 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com Circuito Integrado LM138. Esse circuito é recomendado para ser utilizada em uma fonte de alimentação para bancada de ótima qualidade, já que possui uma corrente bastante alta, com proteção contra curto-circuito. O circuito é bastante simples para se montar, são poucos os componentes externos e os componentes são discreto e de fácil aquisição com preço baixo. Você pode se interessar também! Como Fazer um Detector de Tensão AC Sem Contato — Circuito Simples e Eficiente Fonte Regulável 1.2 à 37V Alta Corrente 20A com LM317 e TIP35C Fonte para Bancada com Tensão e Corrente Ajustável Circuito Fonte Variável 1.25 à 35V 10 Amperes com Transistor D13007 e LM317 Circuito Regulador de Tensão de Alta Precisão com CI TL431 + PCI Fonte Estabilizada 13.8V Alta Corrente 30 Amperes + PCI 📝 Características do CI LM138 O regulador de tensão positiva LM138 de 3 terminais ajustáveis, capaz de fornecer mais de 5A em uma faixa de saída de 1,2V a 32V. Eles são excepcionalmente fáceis de usar e requerem apenas 2 resistores para ajustar a tensão de saída. O projeto cuidadoso do circuito resultou em uma excelente regulação de carga e linha, comparável a muitas fontes de alimentação comerciais.  A família LM138 é fornecida em um pacote padrão de transistor de 3 derivações, como mostrada na Figura 2 abaixo. Uma característica única da família LM138 é a limitação de corrente dependente do tempo.  Fig. 2 – Pinagem LM138, LM338 TO-220,TO-CAN O circuito limitador de corrente permite que correntes de pico de até 12 A sejam tiradas do regulador por curtos períodos de tempo. Isto permite que o LM138 seja usado com cargas transitórias pesadas e acelera a partida sob condições de carga total.  Sob condições de carga sustentadas, o limite atual diminui para um valor seguro protegendo o regulador. Também estão incluídos no chip a proteção contra sobrecarga térmica e a proteção da área segura para o transistor de energia. A proteção contra sobrecarga permanece funcional mesmo se o pino de ajuste (ADJ) for acidentalmente desconectado. 💥 Características Corrente de pico de saída especificada 7A Corrente de saída 5A especificada Saída ajustável até 1,2 V Regulamento Térmico Especificado Limite atual constante com a temperatura A saída é protegida por curto-circuito ✨ O Circuito Fonte Ajustável O diagrama esquemático do circuito da Fonte Ajustável, está disposto na Figura 2 abaixo, é um circuito bastante simples, e pode ser montado até mesmo por quem não tem tanta experiência em eletrônica. No entanto, é esperado que se tenha ao menos o conhecimento básico para montagem desse circuito, pois qualquer inversão de componentes como os diodos, capacitores ou mesmo do CI, pode danificar permanentemente os componentes e ainda pode acarretar explosões. Fig. 3 – Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 🛠️ Funcionamento do Circuito O circuito é alimentado por uma tensão CA, ou seja, Corrente Alternada advinda do transformador sem retificação. Por isso na entrada temos primeiro a ponte retificadora formada por 4 diodos 8A10 que são diodos que trabalham com 10 Amperes a 420 Volts, ou seja, suporta o dobro da corrente do circuito, você pode está substituindo por outro com corrente suficiente para suportar a fonte.  Esse componente foi colocado de maneira estratégica, já que o circuito tem picos de 12A, porém você pode utilizar qualquer uma que você tiver, mas que seja acima de 5 Amperes a partir de 50 Voltes. Os diodos D5 e D6 são para proteção de tensão reversa no CI LM138, e contra curto-circuito, pois quando iniciamos a fonte, e o capacitor de filtro C4 está totalmente descarregado, e ele torna-se temporariamente como um curto para o CI. O capacitor C1 é para a atenuar a interferências de alta frequências, o capacitor C2 tem a função de constância para diminuição do efeito Ripple, e estabilidade da fonte. RP1, é um potenciômetro analógico de 5K, se você não tiver o de 5K pode colocar um de 4.7K, que é mais comercial, e junto com o resistor R1, que é um resistor de feedback, formam um divisor de tensão, eles são responsáveis por ajustar a tensão na saída.  O capacitor C3, serve para estabilização de tensão de ajuste na referência do CI. Os capacitores C4 e C5, são filtros e estabilizadores de tensão na saída. T1 é um transformador de no mínimo 5 Amperes, com entrada de acordo com a sua rede local, que pode ser de 220v ou 110v dependendo da sua região, e o secundário do transformador é de 24 voltes já que depois que passa pela retificação, ele irá fornecer uma tensão de 33.9Vcc. 🧾 Lista de componentes Semicondutor U1 …………. Circuito Integrado LM138 D1 à D4 …. Diodo 8A10 *Ver Texto D5, D6 …… Diodo 1N4007 Resistor R1 ………… Resistor 220Ω (vermelho, vermelho, marrom, ouro) RP1 ………. Potenciômetro 5KΩ Capacitor C1, C5 ….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 100nF C2 ………… Capacitor Eletrolítico de 4.700uF/50V C3 ………… Capacitor Eletrolítico de 10uF/50V C4 ………… Capacitor Eletrolítico de 100uF/50V  Outros T1 …………. Transformador Redutor de 24Vac por 5A P1, P2 ……  Conector WJ2EDGVC-5.08-2P Outros ……. PCI, Dissipador de Calor, Fios, Soldas e Etc. 🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI) Disponibilizamos os arquivos da placa de circuito impresso, como também o diagrama esquemático, em diversos formatos como PDF, GERBER e PNG. Além disso, oferecemos um link direto para download gratuito desses arquivos em um servidor seguro, “MEGA“. Fig. 4 – PCI – Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 📥 Link Direto Para Baixar Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo: Clique no link para baixar os arquivos: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG 👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas! Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados.  🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning! Nos ajude a divulgar

    O post Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

    ]]>
    Fonte Ajustável 1.2V - 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 + PCI - fvml Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 + PCI

    Olá a Todos!

    No post de hoje, montaremos uma Fonte Ajustável com tensão que varia entre 1.2V à 32V, com corrente de 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com Circuito Integrado LM138.

    Esse circuito é recomendado para ser utilizada em uma fonte de alimentação para bancada de ótima qualidade, já que possui uma corrente bastante alta, com proteção contra curto-circuito.

    O circuito é bastante simples para se montar, são poucos os componentes externos e os componentes são discreto e de fácil aquisição com preço baixo.

    📝 Características do CI LM138

    O regulador de tensão positiva LM138 de 3 terminais ajustáveis, capaz de fornecer mais de 5A em uma faixa de saída de 1,2V a 32V.

    Eles são excepcionalmente fáceis de usar e requerem apenas 2 resistores para ajustar a tensão de saída. O projeto cuidadoso do circuito resultou em uma excelente regulação de carga e linha, comparável a muitas fontes de alimentação comerciais. 

    A família LM138 é fornecida em um pacote padrão de transistor de 3 derivações, como mostrada na Figura 2 abaixo. Uma característica única da família LM138 é a limitação de corrente dependente do tempo. 

    Pinagem LM138, LM338 TO-220,TO-CAN - fvml
    Fig. 2 – Pinagem LM138, LM338 TO-220,TO-CAN

    O circuito limitador de corrente permite que correntes de pico de até 12 A sejam tiradas do regulador por curtos períodos de tempo.

    Isto permite que o LM138 seja usado com cargas transitórias pesadas e acelera a partida sob condições de carga total. 

    Sob condições de carga sustentadas, o limite atual diminui para um valor seguro protegendo o regulador.

    Também estão incluídos no chip a proteção contra sobrecarga térmica e a proteção da área segura para o transistor de energia. A proteção contra sobrecarga permanece funcional mesmo se o pino de ajuste (ADJ) for acidentalmente desconectado.

    💥 Características

    • Corrente de pico de saída especificada 7A
    • Corrente de saída 5A especificada
    • Saída ajustável até 1,2 V
    • Regulamento Térmico Especificado
    • Limite atual constante com a temperatura
    • A saída é protegida por curto-circuito

    ✨ O Circuito Fonte Ajustável

    O diagrama esquemático do circuito da Fonte Ajustável, está disposto na Figura 2 abaixo, é um circuito bastante simples, e pode ser montado até mesmo por quem não tem tanta experiência em eletrônica.

    No entanto, é esperado que se tenha ao menos o conhecimento básico para montagem desse circuito, pois qualquer inversão de componentes como os diodos, capacitores ou mesmo do CI, pode danificar permanentemente os componentes e ainda pode acarretar explosões.

    Fonte Ajustável 1.2V - 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 - fvml
    Fig. 3 – Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138

    🛠️ Funcionamento do Circuito

    O circuito é alimentado por uma tensão CA, ou seja, Corrente Alternada advinda do transformador sem retificação.

    Por isso na entrada temos primeiro a ponte retificadora formada por 4 diodos 8A10 que são diodos que trabalham com 10 Amperes a 420 Volts, ou seja, suporta o dobro da corrente do circuito, você pode está substituindo por outro com corrente suficiente para suportar a fonte. 

    Esse componente foi colocado de maneira estratégica, já que o circuito tem picos de 12A, porém você pode utilizar qualquer uma que você tiver, mas que seja acima de 5 Amperes a partir de 50 Voltes.

    Os diodos D5 e D6 são para proteção de tensão reversa no CI LM138, e contra curto-circuito, pois quando iniciamos a fonte, e o capacitor de filtro C4 está totalmente descarregado, e ele torna-se temporariamente como um curto para o CI.

    O capacitor C1 é para a atenuar a interferências de alta frequências, o capacitor C2 tem a função de constância para diminuição do efeito Ripple, e estabilidade da fonte.

    RP1, é um potenciômetro analógico de 5K, se você não tiver o de 5K pode colocar um de 4.7K, que é mais comercial, e junto com o resistor R1, que é um resistor de feedback, formam um divisor de tensão, eles são responsáveis por ajustar a tensão na saída. 

    O capacitor C3, serve para estabilização de tensão de ajuste na referência do CI.

    Os capacitores C4 e C5, são filtros e estabilizadores de tensão na saída.

    T1 é um transformador de no mínimo 5 Amperes, com entrada de acordo com a sua rede local, que pode ser de 220v ou 110v dependendo da sua região, e o secundário do transformador é de 24 voltes já que depois que passa pela retificação, ele irá fornecer uma tensão de 33.9Vcc.

    🧾 Lista de componentes

    • Semicondutor
      • U1 …………. Circuito Integrado LM138
      • D1 à D4 …. Diodo 8A10 *Ver Texto
      • D5, D6 …… Diodo 1N4007
    • Resistor
      • R1 ………… Resistor 220Ω (vermelho, vermelho, marrom, ouro)
      • RP1 ………. Potenciômetro 5KΩ
    • Capacitor
      • C1, C5 ….. Capacitor Poliéster/Cerâmico 100nF
      • C2 ………… Capacitor Eletrolítico de 4.700uF/50V
      • C3 ………… Capacitor Eletrolítico de 10uF/50V
      • C4 ………… Capacitor Eletrolítico de 100uF/50V
         
    • Outros
      • T1 …………. Transformador Redutor de 24Vac por 5A
      • P1, P2 ……  Conector WJ2EDGVC-5.08-2P
      • Outros ……. PCI, Dissipador de Calor, Fios, Soldas e Etc.

    🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI)

    Disponibilizamos os arquivos da placa de circuito impresso, como também o diagrama esquemático, em diversos formatos como PDF, GERBER e PNG. Além disso, oferecemos um link direto para download gratuito desses arquivos em um servidor seguro, “MEGA“.

    PCI - Fonte Ajustável 1.2V - 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 - fvml
    Fig. 4 – PCI – Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138

    📥 Link Direto Para Baixar

    Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:

    Clique no link para baixar os arquivos: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

    👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas!

    Agradecemos por visitar o nosso blog e esperamos tê-lo(a) novamente por aqui em breve. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos sobre tecnologia e assuntos variados. 

    🙏 Se inscreva no nosso Blog! Clique Aqui — FVM Learning!

    Nos ajude a divulgar nosso trabalho, compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsAppuma simples atitude sua, faz com que cresçamos juntos e melhoremos o nosso trabalho!

    Forte abraço!
    Deus vos Abençoe!
    Shalom.

    O post Fonte Ajustável 1.2V – 32V, 5 Amperes, com Proteção contra Curto-Circuito com CI LM138 + PCI apareceu primeiro em FVM Learning.

    ]]>
    https://group.fvml.com.br/fonte-ajustavel-1-2v-32v-5a-lm138/feed/ 0