Fuente Conmutada

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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRONICA INYECCIÓN ELECTRÓNICA DIESEL POR EDGAR JAYA FIERRO TEMA: FUENTE CONMUTADA. Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 Kilociclos típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (Cerrados). CLASIFICACIÓN Las fuentes conmutadas pueden ser clasificadas en cuatro tipos: Alimentación CA, salida CC: rectificador, conmutador, transformador, rectificador de salida, filtro (Ej: fuente de alimentación de ordenador de mesa) Alimentación CA, salida CA: Variador de frecuencia, conversor de Frecuencia. (Ej, variador de motor) Alimentación CC, salida CA: Inversor (Ej: generar 220v/50ciclos a partir de una batería de 12v) Alimentación CC, salida CC: conversor de voltaje o de corriente. 1

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ESCUELA POLITCNICA DEL EJERCITODIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRONICAINYECCIN ELECTRNICA DIESELPOR EDGAR JAYA FIERROTEMA: FUENTE CONMUTADA.Una fuente conmutaaes un dispositivo electrnico!ue trans"or#a ener$%a el&ctrica#ediantetransistoresencon#utacin' Mientras !ueunre$ulador detensinutili(atransistores polari(ados en su re$in activa de a#pli"icacin)las "uentes con#utadasutili(an los #is#os con#ut*ndolos activa#ente a altas "recuencias +,-./-- 0ilociclost%pica#ente1 entre corte +a2iertos1 3 saturacin +Cerrados1' CLASIFICACI!NLas "uentes con#utadas pueden ser clasi"icadas en cuatro tipos4 Ali#entacin CA) salida CC4 recti"icador) con#utador) trans"or#ador)recti"icador de salida) "iltro +E54 "uente de ali#entacin de ordenador de #esa1 Ali#entacin CA) salida CA4 6ariador de "recuencia) conversor de 7recuencia' +E5) variador de #otor1 Ali#entacin CC) salida CA4 Inversor +E54 $enerar ,,-v89-ciclos a partir de una 2ater%a de /,v1 Ali#entacin CC) salida CC4 conversor de volta5e o de corriente' +E54 car$ador de 2ater%as de celulares para auto1TOPOLOG"ASLas "uentes con#utadas e:isten en di"erentes topolo$%as con caracter%sticas particularesen cada una'To#o$o%&a Ten'(one')*+A$macena,e eene-%&aRe$ac(.n eten'(.nCa-acte-&'t(ca';uc< 9=/---> Inductor Si#ple 6salida?6entradaDis#inuir Tensin;oost 9=@--> Inductor Si#ple 6salidaA6entradaAu#entar Tensin;uc Inductor Si#ple 6 salida#a3or oPer#ite invertir lasalida/#enor !ue6entrada7l32ac< 9=@-- Trans"or#ador 6 salida#a3or o#enor !ue6entradaSalidas MBltiplesMultiplicadorde tensin9--./-----Capacitor 6 salidaAA6entradaLos #ultiplicadoresde tensin se utili(anpara $enerar #u3altas tensiones'CON*ERTIDOR /OOST7i$'Es!ue#a2*sico deunconvertidor;oost' El interruptorsuele ser unMOS7ET)IC;T o ;DT'El con0e-t(o- /oo't +o elevador1 es un convertidor de potencia !ue o2tiene a su salidaunatensincontinua#a3or !ueasuentrada' Esuntipode"uentedeali#entacincon#utada!uecontieneal #enosdosinterruptoresse#iconductores3al #enosunele#entoparaal#acenarener$%a' 7recuente#enteseaEaden"iltrosconstruidos coninductores 3 condensadores para #e5orar el rendi#iento'Unconector desu#inistrodeener$%a Fa2itual nor#al#ente nosepuedeconectardirecta#enteadispositivos co#oordenadores)relo5esotel&"onos' Lacone:indesu#inistro $enera una tensin alterna +AC1 3los dispositivos re!uieren tensionescontinuas +DC1' La conversin de potencia per#ite !ue dispositivos de continua utilicenener$%a de "uentes de alterna) este es un proceso lla#ado conversin AC a DC 3 en &l seusan convertidores AC a DC co#o recti"icadores'Laener$%ata#2i&npuedeprovenir de"uentes DCco#o2ater%as)paneles solares)recti"icadores 3$eneradores DC) pero ser de niveles inadecuados' El proceso de,ca#2iar una tensin de continua a otra di"erente es lla#ado conversin DC a DC' Unconvertidor ;oost es uno de los tipos de convertidores DC a DC' Presenta una tensinde salida #a3or !ue la tensin de la "uente) pero la corriente de salida es #enor !ue lade entrada'AN1LISIS DEL CIRCUITO 7i$' ,4 Las dos con"i$uraciones de un ;oost' +a1 La ener$%a se trans"iere de la "uente a la2o2ina 3 del condensador a la car$a' +21 la ener$%a se trans"iere de la "uente 3 de la2o2ina al condensador 3 a la car$a'El principio 2*sico del convertidor ;oost consiste en dos estados distintos dependiendodel estado del interruptor S +ver "i$' ,14 Cuando el interruptor est* cerrado +On.state1 la 2o2ina L al#acena ener$%a de la"uente) a la ve( la car$a es ali#entada por el condensador C' Cuando el interruptor est* a2ierto +O"".state1 el Bnico ca#ino para la corriente esa trav&s del diodoD3 circula por el condensador +Fasta !ue se car$aco#pleta#ente1 3 la car$a' E:isten dos situaciones de "unciona#iento4 Modo continuo +toda la ener$%a se trans"ierea la car$a) sin lle$ar a !ue la corriente se anule1) 3 Modo Discontinuo +la car$a consu#e#enos de lo !ue el circuito puede entre$ar en un ciclo1'MODO CONTINUO G7i$' 7or#as de onda de corriente 3 volta5e en un convertidor ;oost operando en #odocontinuo'Cuando un convertidor 2oost opera en #odo continuo) la corriente a trav&s del inductor+IL1 nunca lle$a a cero' La "i$ura G #uestra las "or#as de onda t%picas de corrientes 3volta5es de un convertidor operando en este #odo'El volta5e de salida se puede calcular co#o si$ue) en el caso de un convertidor ideal +esdecir) !ue usa co#ponentes con co#porta#iento ideal1) operando en condicionesestacionarias4Duranteel estadoON) el con#utadorSest*cerrado) lo!ueFace!ueel volta5edeentrada+6i1 apare(ca entrelos e:tre#os del inductor) lo!uecausaunca#2iodecorriente +IL1 a trav&s del #is#o durante un periodo de tie#po +t1) se$Bn la "or#ula4Al "inal del estado ON) el incre#ento en corriente a trav&s del inductor es4D es el Hdut3 c3cleH +"actor activo1) !ue representa la "raccin del periodo T durante elcual el con#utadorSest*ON' Portanto) Dvariaentre-+Ssie#preO7713/+Ssie#pre ON1'Durante el estado O77) el con#utador S est* a2ierto) 3 la corriente del inductor "lu3e atrav&s de la car$a' Si considera#os !ue no Fa3 caida de tensin en el diodo +necesarioIpara !ue el condensador no devuelva corriente Facia atr*s1) 3 un condensadorsu"iciente#ente $rande en volta5e para #antener este constante) la evolucin de IL es4Por tanto) la variacin de IL durante el periodo O77 es4Si considera#os !ue el convertidor opera en condiciones estacionarias) la cantidad deener$ia al#acenada en cada uno de sus co#ponentes) de2e ser la #is#a al principio 3 al"inal del cicloco#pletodecon#utacin' Enparticular)laener$iaal#acenadaenelinductor est* dada por4As% pues) es ov2io !ue la corriente de inductor tiene !ue ser la #is#a al principio 3 al"inal del ciclo de con#utacin' Esto puede ser e:presado co#o4Sustitu3endo3por sus e:presiones) nos !ueda4Esto puede si#pli"icarse en4Lo !ue nos dice !ue el "actor activo +Hdut3 c3cleH1 es4De esta e:presin) se puede ver !ue el volta5e de salida es sie#pre #a3or !ue el deentrada +3a !ueel "actor activoDvaentre -3/1) 3!ueseincre#enta conD)terica#ente Fasta el in"inito se$Bn D se acerca a /' Esto es por lo !ue nor#al#enteeste convertidor a veces se lla#a Hstep.up converterH +convertidor !ue su2e un escaln1'9MODO DISCONTINUO 7i$' I4 7or#as de onda de corriente 3 volta5e en un convertidor 2oost operando en #ododiscontinuo'En al$unas situaciones) la cantidad de ener$ia re!uerida por la car$a es su"iciente#entepe!ueEa co#o para ser trans"erida en un tie#po #enor !ue el tie#po total del ciclo decon#utacin' En este caso) la corriente a trav&s del inductor cae Fasta cero durante partedel periodo' La Bnica di"erencia en el principio descrito antes para el #odo continuo) es!ue el inductor se descar$a co#pleta#ente al "inal del ciclo de con#utacin +ver "or#asde onda de la "i$ura I1' Sin e#2ar$o) esta pe!ueEa variacin en el "unciona#iento) tieneun "uerte e"ecto en la ecuacin del volta5e de salida) !ue puede calcularse co#o si$ue4Co#o la corriente del inductor al principio del ciclo es cero) su #a:i#o valor+enel tie#po tJD'T1 es4Durante el tie#po O77) IL cae Fasta cero despu&s de un tie#po K'T4Usando las dos ecuaciones previas) K es4@Lacorrientedecar$aIoesi$ual alacorriente#ediadel diodo+ID1' Co#osepuedeo2servar en la "i$ura I) la corriente del diodo es i$ual a la corriente del inductor duranteel estado O77' Por tanto) la corriente de salida puede escri2irse co#o4Ree#pla(ando IL#a: 3 K por sus e:presiones respectivas tene#os4Por tanto) la $anancia del volta5e de salida es4Co#parado con la e:presin del volta5e de salida para el #odo continuo) esta e:presines #ucFo #*s co#ple5a' Ade#*s en #odo discontinua) la $anancia de volta5e de salidano solo depende del "actor activo D) sino ta#2i&n de la inductancia del inductor L) delvolta5e de entrada 6o) de la "recuencia de con#utacin 3 de la corriente de entrada'APLICACIONES Ceneral#ente los siste#as ali#entados por 2ater%as necesitan apilar varias 2ater%as enserieparaau#entar latensin' Sine#2ar$oaveces noesposi2leconectar varias2ater%as enserie por ra(ones de pesooespacio' Los convertidores ;oost puedenincre#entar el volta5e 3 reducir el nB#ero de pilas'Al$unas aplicaciones !ue usan convertidores ;oost son veF%culos F%2ridos +por e5e#ploel To3ota Prius1 3 siste#as de alu#2rado'LCONCLUSIONLa "uente de Poder!ue viene interna) se caracteri(a por diversos "actores)uno de elloses !ue es una "uente con#utada +sMitcFada1'A trav&s de un #&todo de car$a 3 descar$a de condensadores se activa el in3ector de la#is#a "or#a !ue loFace ensu "unciona#ientoen el veF%culo)pudi&ndose variar eltie#po 3 la "recuencia de activacin del in3ector para reproducir las #is#ascondiciones de tra2a5o !ue en el veF%culo'El e!uipo se co#pone de varios 2lo!ues de "unciona#iento interno +"i$ura /147uente de ali#entacin) etapa de control) etapa de potencia) "usi2les 3 un interruptorconlu() todo#ontadoenunaca5a ro2usta paratra2a5ar entalleres de #ec*nica' NO