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CONTROL DE FUENTES DE ALIMENTACIÓNCC DE MODO CONMUTADO

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carranza luis

on 30 October 2012

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Transcript of CONTROL DE FUENTES DE ALIMENTACIÓNCC DE MODO CONMUTADO

CONTROL DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
CC DE MODO CONMUTADO Los voltajes de salida de fuentes de alimentación CC se regulan para estar dentro de una banda de tolerancia especificada en respuesta a cambios en la carga de salida y los voltajes de la línea de entrada. Esto se logra mediante un sistema de control por realimentación negativa que se muestra en la figura y donde la salida del convertidor vo se compara con su valor dereferencia Voref· El amplificador de errores produce el voltaje de control Vc con que se ajusta la relaciónde trabajo d del interruptor o de los interruptores en el convertidor. CONTROL PWM DE ALIMENTACIÓN
DIRECTA DE VOLTAJE En un control habitual, el voltaje de entrada permanece constante. Se compara una señal diente se sierra o triangular constante en amplitud con el voltaje de control. En cambio, en este tipo de control, el voltaje de entrada puede aumentar. CONTROL POR MODO DE
CORRIENTE Existen tres tipos básicos de controles por modo de corriente:

1 . Control de banda de tolerancia
2. Control de tiempo de "apagado" constante
3. Control por frecuencia constante con encendido al tiempo del reloj

En todos estos tipos de control se mide la corriente del inductor o la corriente del interruptor, que es proporcional a la corriente del inductor de al ida, y se compara con el voltaje de control. Control de banda de tolerancia Introducción La rampa (y, por ende, el pico) de la forma de onda de dientes de sierra no permanece constante, sino varía en proporción directa al voltaje de entrada, como se muestra en la figura. Esto demuestra cómo un voltaje de entrada incrementado genera una relación de trabajo disminuida, lo que se muestra mediante
las curvas punteadas en la figura. En el control por modo de corriente se usa un bucle de control interno adicional, como se muestra en la figura, donde el voltaje de control ve controla directamente la corriente del inductor de salida que alimenta la etapa de entrada y por tanto el voltaje de salida. Idealmente, el voltaje de control debe actuar para controlar en forma directa el valor promedio de la corriente del inductor para la respuesta más rápida. El voltaje de control vc dicta el valor medio de la corriente del inductor, como se muestra en la figura. El término "Delta IL" es un parámetro de diseño. La frecuencia de conmutación depende de "Delta IL", los parámetros del convertidor y las condiciones de operación. Este control directo sobre el valor medio de iL es una característica muy deseable de este tipo de control. Sin embargo, este método sólo funciona bien en modo de conducción de corriente continua. De lo contrario, en modo de conducción de corriente discontinua, la corriente del inductor se vuelve cero (aunque "Delta IL" en realidad demandaría un iL negativo, lo cual es imposible). Si el controlador no está diseñado para manejar esta corriente discontinua cuando iL es cero y el iL exigido por el controlador es negativo, el interruptor nunca se encenderá y la corriente del inductor decaerá a cero. Control de tiempo apagado constante El voltaje de control rige a IL como se muestra en la figura. Una vez que se alcanza IL, el interruptor se apaga durante un tiempo fijo (constante) de apagado, que es un parámetro de diseño. Aquí la frecuencia de conmutación tampoco es fija, y depende de los parámetros del convertidor y su condición de operación. El control de frecuencia constante con
un encendido a la hora del reloj Es por mucho el tipo más común de control de modo de corriente. Aquí el interruptor se enciende al inicio de cada periodo de conmutación de frecuencia constante. El voltaje de control dicta h y el instante en el cual e apaga el interruptor, como se muestra en la figura. El interruptor permanece apagado hasta el inicio del siguiente ciclo de conmutación.
Una frecuencia de conmutación constante facilita el diseño del filtro de salida
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