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Introdução: Os picos de tensão provocados pelo surgimento da FCEM na bobina primária do transformador Chopper tende a danificar o elemento chaveador da fonte chaveada, seja ele um transistor MOSFET ou um Circuito Integrado.
Nesse vídeo, você vai aprender que nunca devemos subestimar o circuito Snubber.
O circuito snubber é formado, na maioria das vezes, por uma célula RCD, responsável pela atenuação dos picos de tensão produzidos no enrolamento primário da fonte chaveada.
O circuito snubber é fundamental para a sobrevivência do elemento chaveador da fonte chaveada.
Área de aplicação: O circuito snubber é utilizado principalmente em circuitos onde o princípio de funcionamento é chaveado, como por exemplo, fontes de alimentação, relés etc.
Princípio de Funcionamento: Na fonte chaveada, o circuito snubber fica em paralelo com a bobina primária do transformador chopper e em série com o elemento chaveador.
Quando o MOSFET satura, permite que uma corrente atravesse a bobina primária, criando um campo magnético na bobina que determina a sua polaridade.
Essa polaridade faz com que o diodo do circuito snubber entre em corte, durante o tempo em que o elemento chaveador está em condução.
Quando o elemento chaveador da fonte chaveada entra em corte, a corrente na bobina primária é cessada e nela aparece uma força conhecida por FCEM.
Ao surgir na bobina primária, a FCEM provoca picos de alta tensão e inverte o sentido do campo magnético da bobina, como também sua polaridade.
A inversão de polaridade nos terminais da bobina primária permite que o diodo do circuito snubber entre em condução, carregando o capacitor do snubber com os picos de tensão promovidos pela FCEM na bobina primária, livrando o elemento chaveador da destruição.
Quando o elemento chaveador entra em condução novamente, através dos pulsos PWM, a polaridade da bobina volta a se inverter, fazendo com que o diodo entre em corte.
Com o diodo do circuito snubber entrando em corte, o capacitor do snubber se descarrega através de um resistor colocado em paralelo com seus terminais e no próximo ciclo, o capacitor voltará a se carregar com a FCEM.
Através do Osciloscópio é possível ver toda a movimentação do elemento chaveador da fonte chaveada, como também os picos de tensão provocados pela FCEM e a atuação do circuito snubber atenuando esses picos de tensão.
Conclusão: Espero que, ao final dessa aula, você tenha entendido por que nunca devemos subestimar o circuito snubber da fonte chaveada e também aprendido a analisar o seu modo de funcionamento.
Olá, eu sou o Prof. Valdenilton, Coordenador Técnico dos cursos de Eletrônica ministrados pela Technology Cursos.
Eu amo transformar a vida das pessoas através do ensino. Meu objetivo é ensinar pessoas como você a consertar os equipamentos eletrônicos que ama, ajudando de todas as formas possíveis.
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