Este es un circuito regulador de conmutación de 5 V que utiliza un transistor. Disminuirá el voltaje, lo que también se denomina circuito convertidor de voltaje reductor. Es un circuito regulador convertidor de conmutación que hace que el voltaje de salida sea menor que el voltaje de entrada aplicado a este circuito.
En el circuito, el voltaje de entrada tiene un amplio rango desde 6V hasta 15V, dándonos una salida de 5V a 100mA de corriente. Porque funciona en modo de conmutación.
Aprendamos cómo funciona, de la siguiente manera:
Cómo funciona

Más información: ¿Qué es una fuente de alimentación conmutada frente a una fuente de alimentación lineal y cómo funciona?
Cuando ingresamos energía al circuito, la corriente fluirá hacia los transistores Q1, Q2, R1, R2, R3, R4, C1 y C2, que están conectados entre sí como un multivibrador astable. Producirán una salida de señal de pulso de frecuencia en el pin C de Q2.
La señal de pulso fluye a través de una base de Q3. El cual actuará como el interruptor de encendido y apagado (entre C y E). Cuando Q3 funciona, los pines C y E son como un interruptor cerrado. El transistor Q4 PNP comienza a funcionar porque la corriente de base fluye desde GND, CE de Q3 y R6 hacia B de Q4.
La alta corriente de VCC fluye CE de Q4 para cargar C3 a través de L1. El voltaje de salida aumentará continuamente.
Pero cuando la salida tiene un voltaje superior a 5V. Parte de la corriente puede fluir a través de los diodos Zener R7 y ZD1 y hacia el pin B de Q5.
Como resultado, Q5 funciona entre sus pines C y E, como un interruptor para detener el funcionamiento de Q1 en el circuito multivibrador astable. No producen ninguna frecuencia.
Esto hace que nada de la corriente base fluya a través de R4 hacia el pin B de Q3, entre sus pines CE, como un apagado.
Por lo tanto, no hay corriente base para Q4, lo que hace que deje de conducir corriente. Como resultado, el voltaje de salida vuelve a caer por debajo de 5 V.
Esto hace que Q5 ya no reciba corriente de polarización de base, por lo que el circuito multivibrador astable vuelve a producir frecuencia. Y este tipo de trabajo se repetirá continuamente. a alta velocidad. Así tendremos una tensión de salida constante de 5V en todo momento.
Cómo construir
Para este circuito, intentamos ensamblarlo en la placa de pruebas. O puede soldar los pines del dispositivo directamente según el diseño de componentes a continuación.

La tensión de salida se ajusta con un diodo Zener. Puedes intentar cambiarlo a 3V o 6V; D1 puede intentar utilizar el número 1N4007; tiene el mismo efecto.

Cuando el circuito esté completo. Probamos el voltaje cuando no había carga y era de 5V. Pero cuando agregamos carga, excedió la corriente que podía suministrar. El nivel de voltaje bajará a 4,68 V, lo cual es normal.
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Lista de componentes
Tamaño de resistencias 0,25W +5%
R1, R4, R7: 4,7K
R2, R3: 47K
R5: 1K
R6: 100Ω
Condensadores
C1: 0,0015 µF 50 V Poliéster
C2: 0,01 µF 50 V, poliéster
C3: 470 µF 16 V, electrolítico
Semiconductor
Q1, Q2, Q3, Q5: BC548 o BC549, transistor NPN de 45 V y 100 mA
P4: Transistor BC327, 45 V 800 mA PNP
D1: 1N5819, 40 V 1 A, diodo de barrera Schottky
ZD1: 5,1 V 500 mW (1N5231), diodo Zener
Otros componentes
Diámetro del núcleo toroidal del transformador L1 2,5-3,0 cm.
Tamaño del cable de cobre 0,4 mm.
Conclusión
El circuito es relativamente simple y se puede controlar el voltaje de salida para que sea constante. Pero no es muy estable. En comparación con circuitos que utilizan circuitos integrados ya preparados. El regulador de conmutación IC tendrá un mejor rendimiento y más comodidad. Sin embargo, esta vez adquiriremos algunos conocimientos.
En mi experiencia, aunque el IC es muy bueno, los transistores siempre serán una buena ayuda para los IC. Deberíamos mezclar lo viejo y lo nuevo lo más perfectamente posible.
Si desea experimentar con un circuito de transistores mejor diseñado, vaya aquí: Circuito regulador de conmutación de 12V 0,5A. También cambias el diodo zener a 5V como este circuito.

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