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Temario. 4.- Fuentes de Alimentación Conmutadas. 4h 4.1.- Introducción. 4.2.- Modelos de transformadores. 4.3.- Convertidor flyback. 4.4.- Convertidor forward. 4.5.- Convertidor push-pull. 4.6.- Convertidores CC-CC en puente completo y en semipuente. 4.7.- Convertidores con múltiples salidas. 4.8.- Control de fuentes de alimentación.

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Temario.

4.- Fuentes de Alimentación Conmutadas. 4h 4.1.- Introducción. 4.2.- Modelos de transformadores. 4.3.- Convertidor flyback. 4.4.- Convertidor forward. 4.5.- Convertidor push-pull. 4.6.- Convertidores CC-CC en puente completo y en semipuente. 4.7.- Convertidores con múltiples salidas. 4.8.- Control de fuentes de alimentación.

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Introducción.

• Aislar galvánicamente la conexión eléctrica entre la entrada y la salida.

• Reducir peso. Un transformador aislador conectado directamente a la red es muy pesado, voluminoso y caro.

• Primero se realizar una conversión CA-CC antes de conmutar la tensión continua a decenas o centenares de kilohercios.

• Permite transformadores de múltiples devanados.

• Mucho mayor rendimiento que las fuentes de alimentación lineales.

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Introducción. Diagrama de Bloques.

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Introducción. Ventajas y desventajas.

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Modelos de Transformadores.

- Proporcionar aislamiento galvánico.- Incrementar o reducir tensiones y corrientes variables en el tiempo.

v1v2=N 1

N 2

i 1

i 2

=N 2

N 1

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Modelos de Transformadores.

• R1 y R2: resistencias de los devanados primario y secundario.• L1 y L2: inductancias de dispersión de los devanados. Importante cuando se consideran los transitorios de conmutación.• Lm: inductancia magnetizante. Parámetro importante en el convertidor flyback• Rm: pérdidas en el núcleo.

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Convertidor Flyback.

• La energía se almacena en Lm cuando el interruptor está cerrado. La corriente sube linealmente. Diodo de salida polarizado inversamente.• La energía se transfiere a la carga cuando el interruptor se abre debido a que el diodo estará polarizado directamente.

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Convertidor Flyback. Análisis.

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Convertidor Flyback. Análisis.

• C es muy grande.• Régimen permanente. Corrientes y tensiones periódicas.• Ciclo de trabajo del conmutador es D. Estará cerrado el interruptor DT y abierto (1-D)T.• Interruptor y diodo son ideales.

Interruptor cerrado:

V 1=V S=L m .d I Lm

dtd I Lm

dt= i Lm

t= i Lm

DT=V S

L m

i Lm cerrado=V SDT

L m

v2=V S N 2

N 1

V D=−V O−V S N 2

N 10

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Convertidor Flyback. Análisis.

Interruptor abierto:

V 1=−V O .N 1

N 2

V 2=−V O

L m .d i Lm

dt=

i Lm

1−D T=−V O .

N 1

N 2

i Lm ,abierto=−V O 1−D T

Lm.N 1

N 2

Régimen permanente:

i Lm ,cerrado i Lm ,abierto=0V S .DT

Lm−V O 1−D T

Lm

N 1

N 2

=0

V O=V S .D1−D

.N 2

N 1

P S= P O

V S . I S=V O2

RI S=I LmD

I Lm=V O2

V S .DR

I Lm ,máx ,mín=I Lm±i Lm

2=

V SD

1−D 2R N 2

N 12

±V SDT

2.L m

I Lm ,mín=0

L m.mín=1−D 2R2 f N 1

N 22

V O=V O .DRCf

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Convertidor Flyback. Modo corriente discontinua.

I S= 12 V SDT

L m DT 1T =V SD

2T

2L m

V S2D 2T

2L m

=V O2

R

V O=V SD TR2L m

=V SD R2L m f

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Convertidor Forward.

• Devanados 1 y 2 transfieren energía de la fuente a la carga.• Devanado 3, proporciona un camino a la corriente magnetizante cuando el interruptor está abierto y reducirla a 0 antes de la siguiente conmutación.

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Convertidor Forward. Análisis.

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Convertidor Forward. Análisis.

Interruptor cerrado:

V 2=V S . N 2

N 1

V 3=V S N 3

N 1

V D3=−V S−V 30

V Lx=V 2−V O=V S N 2

N 1−V O=L X

d I Lx

dt

I Lx , cerrado=[V S N 2

N 1−V O ]DTL X

I Lm=V SDT

L m

Interruptor abierto:

V 1=−V S N 1

N 3

V 2=−V S N 2

N 3

I Lx , abierto I Lx , cerrado=0

[V S N 2

N 1−V O ]DTL −

V O 1−D TL

=0

V O=V SD N 2

N 1

T x=DT N 3

N 1

t 0=DT T x=DT DT N 3

N 1=DT 1N 3

N 1 , t 0T

D 1N 3

N 11

V O=V O .1−D

8L X C f 2

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Convertidor Forward con dos interruptores.

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Convertidor Push-Pull.

• Al conmutar S1 y S2 se producen pulsos de polaridad opuesta en los devanados primario y secundario del transformador.• Los diodos del secundario rectifican la forma de onda que será filtrada por el circuito LC.

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Convertidor Push-Pull. Análisis.

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Convertidor Push-Pull. Análisis.

Interruptor S1 cerrado:

V S1=V S N S

N P=V S2

V Lx=V S N S

N P−V O

I Lx ,cerrado=V S N S

N P−V O

L XDT

Interruptor S2 cerrado:

V P2=−V S

V S1=V S2=−V S N S

N P

V Lx=V S N S

N P−V O

Ambos interruptores abiertos:

V Lx=−V O

I Lx

t=V O

L X

I Lx , cerrado I Lx ,abierto=0

V O=2V S N S

N PD

V O=V O .1−2D

32L X C f 2

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Convertidor en puente completo.

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Convertidor en puente completo. Análisis.

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Convertidor en medio puente.

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Convertidor en medio puente. Análisis.

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Convertidor alimentado en corriente.

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Convertidor alimentado en corriente. Análisis.

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Convertidor con múltiples salidas.

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Elección de convertidores.

✔ Flyback: Sencillas. Núcleo del transformador debe ser grande. Tensión en bornas del interruptor es 2Vs. Potencias inferiores a 150W.✔ Forward: Núcleo del transformador más pequeño. Elevador estrés de tensión en el transistor. Coste añadido de la bobina de filtrado. Potencia entre 150W y 500W.✔ Push-Pull. Núcleo del transformador relativamente pequeño. Posibles problemas de saturación del núcleo por desequilibrio de la corriente continua en circuitos no ideales. Potencia igual que el Forward.✔ Medio Puente: Mejor que el Push-Pull porque los interruptores sólo soportan 1Vs.✔ Puente completo: Potencia entre 500 y 1500W. Tiene como desventaja que los circuitos de excitación deben ser flotantes.

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Control de las fuentes de alimentación.

Estabilidad del bucle de control.

• Ganancia a frecuencias bajas debe ser grande para que el error entre la salida y la señal de referencia sea pequeño.• Ganancia a la frecuencia de conmutación debe ser pequeña.• Desplazamiento de fase en bucle abierto a la frecuencia de cruce (ganancia unidad) debe tener un retardo menor de 180º. Margen de fase al menos de 45º

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Control de las fuentes de alimentación.

Estabilidad del bucle de control.

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Control de las fuentes de alimentación.

Función de transferencia del filtro.

V O sd s

=V s

LC [ 1sr CR

s2s 1RCr C

L 1LC ]

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Control de las fuentes de alimentación.

Amplificador de error con compensación.

C 2≪C1

F s=−s 1

R 2C 1

R 1C 2 s s 1R 2C 2

w z=1

R 2 .C1

w p=1

R 2 .C 2

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Control de las fuentes de alimentación.

Funciones de transferencia.