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INTRODUCCIÓN Diagrama de Bloques Típico de un Convertidor CA-CC Uso en fuentes de alimentación reguladas, control de motores DC y fuentes de energía alternativas. Topologías básicas con un solo interruptor de convertidores conmutados: Convertidor reductor (Buck). Convertidor elevador (Boost). Convertidor reductor-elevador (Buck-Boost). Se supondrán las siguientes hipótesis: Funcionamiento en régimen permanente.

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INTRODUCCIÓN

Diagrama de Bloques Típico de un Convertidor CA-CC

Uso en fuentes de alimentación reguladas, control de motores DC y fuentes

de energía alternativas.

Topologías básicas con un solo interruptor de convertidores conmutados:

• Convertidor reductor (Buck).

• Convertidor elevador (Boost).

• Convertidor reductor-elevador (Buck-Boost).

Se supondrán las siguientes hipótesis:

• Funcionamiento en régimen permanente.

• Los dispositivos semiconductores serán considerados como interruptores

ideales.

• Las pérdidas en los elementos inductivos y capacitivos serán

despreciadas.

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• La alimentación continua se supondrá contante en el tiempo.

• La etapa de salida del convertidor estará compuesta por un filtro paso bajo

y la carga (R). Cuando la carga es un motor DC, será necesario hacer otro

tipo de modelado, (Tensión DC en serie con las L y R del devanado del

motor).

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Porque el periodo debe ser constante?
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Por las pérdidas dinámicas no se puede elevar demasiado la frecuencia, dependiendo de los dispositivos con los q se trabajaría, por ejemplo con bjt hasta 1kHz Hay que tener en cuenta la potencia para saber la máxima frecuencia de trabajo debido q la frecuencia puede estar afectada por la potencia q maneja el dispositivo. La frecuencia debe ser constante para no cambiar de filtro. La frecuencia debe ser alta para usar un filtro pequeño La frecuencia no debe ser tan alta para evitar las perdidas dinámicas del dispositivo
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Se usa un transistor en lugar de un interruptor, por la alta frecuencia de trabajo y por q el transistor no tiene elementos móviles q se desgastarían Con un interruptor mecanico la amxima frecuencia q se alcanzaría es 5Hz. El diodo esta para q el transistor no entre en segunda avalancha, para q la corriente de la bobina vaya por el diodo y no por el transistor
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La señal roja es la q se ve justo antes de la bobina, es la salida del transistor. La señal verde es la carga y descarga de la bobina, y no empieza en cero xq no estamos viendo desde el primer ciclo sino cuando ya esta estable los ciclos A mayor inductancia, existe un rizado menor(rizado.-los picos de corriente casi no se notan)
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