A continuación, te explico un método para "extraer" y adaptar un potenciómetro analógico grande al circuito de retroalimentación del regulador utilizando un amplificador operacional en configuración seguidor (buffer):
1. Identificar el Punto de Referencia
Objetivo: Localizar el nodo donde el trimmer interno del regulador (por ejemplo, de un LM2596) define la tensión de salida mediante un divisor de tensión.
Pasos:
Revisa el datasheet del regulador para identificar el "Feedback" o "ADJ" y cómo está conectado el pot interno.
Localiza las resistencias internas o la red de retroalimentación que se utilizan para fijar el punto de ajuste.
2. Desacoplar la Red Interna (Opcional)
Objetivo: Permitir que la señal de referencia no sea afectada por la impedancia interna del módulo.
Método:
Si es posible, desconecta (o puentéalos) los terminales del trimmer interno para extraer de forma limpia la tensión de referencia.
En algunos diseños, puede ser más práctico interponer un buffer sin modificar el pot interno; en ese caso, se "toma" la señal de la red de retroalimentación para alimentar el buffer.
3. Implementar el Buffer con un Amplificador Operacional
Selección del Amplificador:
Utiliza un amplificador operacional de uso general, por ejemplo, el LM358.
Configuración en Seguidor (Buffer):
Conexión:
Conecta la señal (la tensión variable que se obtiene, ya sea de la red de retroalimentación o directamente del pot interno modificado) al terminal no inversor (+) del opamp.
Conecta la salida del opamp directamente a su entrada inversora (–) para configurarlo como seguidor.
La salida del opamp ofrecerá la misma tensión de entrada pero con una impedancia de salida mucho menor, ideal para alimentar la parte de retroalimentación del regulador.
Ventaja:
El buffer evita que la carga del circuito de control altere la tensión establecida por el pot externo, manteniendo la estabilidad en lazo de control.
4. Integrar el Potenciómetro Externo
Configuración del Pot Externo:
Conecta el potenciómetro analogico robusto de la siguiente manera:
Terminal Superior: A la tensión de referencia o alimentación adecuada (por ejemplo, la misma tensión que alimenta la red de retroalimentación).
Terminal Inferior: A tierra (GND).
Terminal Central (wiper): Conéctalo a la entrada no inversora del opamp configurado como seguidor.
Ajuste de Rango:
Escoge un pot con un valor de resistencia que permita ajustar el rango de tensión requerido para el regulador, de forma que al variar el pot se cubra el intervalo deseado de salida.
5. Conexión al Circuito del Regulador
Salida del Buffer al Regulador:
La salida del opamp (bufferado con baja impedancia) se conecta al nodo de ajuste o "Feedback" del regulador, reemplazando o complementando la red interna originalmente asociada al pequeño trimmer.
Esto permite que la tensión de referencia (y por ende la tensión y corriente de salida) se controle con el pot externo, pero sin que la carga o la variación afecten la estabilidad del lazo.
6. Consideraciones Adicionales
Estabilidad:
Es recomendable verificar que el circuito en lazo cerrado se mantenga estable. En algunos casos, puede ser necesario agregar compensadores o filtros pasivos (resistores y/o condensadores) en la red de feedback.
Protección:
Considera incluir diodos de protección (por ejemplo, diodos Schottky) o condensadores de desacoplamiento para filtrar ruidos o sobretensiones.
Medición y Calibración:
Puedes usar el Arduino para leer la tensión del pot (antes o después del buffer) y ajustar parámetros o incluso compensar mediante software.
Esta solución te permite aprovechar un potenciómetro de mayor tamaño para ajustar la salida del regulador sin depender de los pequeños trimmers integrados. Si necesitas un esquema esquemático detallado o tienes alguna otra duda sobre la implementación, ¡hazmelo saber!
Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
A generic fixed inductor for rapid developing circuit topology. *You can now change the footprint and 3D model at the top level anytime you want. This is the power of #generics