Estudo de métodos “anti-spark” para circuitos eletrônicos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carvalho, Paula Gois de
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/235391
Resumo: Este trabalho tem como foco um problema muito comum em circuitos eletrônicos que possuem uma elevada tensão de alimentação, o arco voltaico. Gerado pela corrente de irrupção que durante a comutação de um circuito rompe a barreira de isolamento entre os terminais e gera uma descarga de energia que dependendo da intensidade pode comprometer o funcionamento de componentes e equipamentos. Além disso, a presença do capacitor de hold-up, utilizado para sustentar por um curto período de tempo a tensão do circuito, tem como consequência a agravação desse fenômeno, considerando que a carga desse componente demanda uma quantidade de corrente considerável ao se alimentar o circuito. Há diversas forma de se solucionar esse efeito, entre eles a adição de um termistor NTC, de um circuito de slew-rate na arquitetura elétrica do projeto, entre outros. Com o objetivo de testar a solução escolhida, primeiramente foram realizadas simulações em softwares de criação de projetos eletrônicos, posteriormente testes em bancada e finalmente a aplicação na placa eletrônica em si. Para o circuito em questão foi escolhida a segunda proposta, por mostrar-se mais robusta, viável e de fácil aplicação, além dos componentes serem encontrados com facilidade. Os resultados se mostraram satisfatórios e aplicáveis às condições do projeto, a presença do circuito realmente extinguiu o arco voltaico
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description Este trabalho tem como foco um problema muito comum em circuitos eletrônicos que possuem uma elevada tensão de alimentação, o arco voltaico. Gerado pela corrente de irrupção que durante a comutação de um circuito rompe a barreira de isolamento entre os terminais e gera uma descarga de energia que dependendo da intensidade pode comprometer o funcionamento de componentes e equipamentos. Além disso, a presença do capacitor de hold-up, utilizado para sustentar por um curto período de tempo a tensão do circuito, tem como consequência a agravação desse fenômeno, considerando que a carga desse componente demanda uma quantidade de corrente considerável ao se alimentar o circuito. Há diversas forma de se solucionar esse efeito, entre eles a adição de um termistor NTC, de um circuito de slew-rate na arquitetura elétrica do projeto, entre outros. Com o objetivo de testar a solução escolhida, primeiramente foram realizadas simulações em softwares de criação de projetos eletrônicos, posteriormente testes em bancada e finalmente a aplicação na placa eletrônica em si. Para o circuito em questão foi escolhida a segunda proposta, por mostrar-se mais robusta, viável e de fácil aplicação, além dos componentes serem encontrados com facilidade. Os resultados se mostraram satisfatórios e aplicáveis às condições do projeto, a presença do circuito realmente extinguiu o arco voltaico
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