SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 51
Índice
Lección: Inversores de onda cuadrada
(SQW)
∗Introducción
∗Inversor en medio puente
∗Inversor “push-pull”
∗Inversor en puente completo
♦Sin deslizamiento de fase
♦Con deslizamiento de fase
∗Análisis del contenido armónico
∗Control de inversores de onda cuadrada
∗Conclusiones
Introducción
Generalidades: conversión de energía CC/CA
∗Inversores: conversión CC-CA
∗Término inglés: “inverters”
C C C A
R e c tif ic a d o r e s
In v e r s o r e s
C o n v e r t id o r e s
C C / C C
C o n v e r t id o r e s C A / C A
C ic lo c o n v e r tid o r e s
Introducción
Generalidades: conversión de energía CC/CA
∗Inversores: conversión CC-CA
∗Típicamente se busca obtener una señal senoidal en la carga
∗Aplicaciones:
♦Alimentación de motores de alterna
♦Sistemas de alimentación ininterrumpible (SAI)
♦Balastos electrónicos
♦Otros
In v e r s o r
F u e n t e p r im a r ia
d e e n e r g ía
C a r g a
=
+
-
u E
iS
u S
Introducción
Consideraciones respecto al flujo de energía
I n v e r s o r=
+
-
u E
iS
u S
L
R
F u e n te p r im a r ia
d e e n e r g í a
C a r g a
Carga inductiva
iS
u S
u R
u L
Un inversor debe
de poder trabajar
en los cuatro
cuadrantes
4 1 2 3
Introducción
Consideraciones respecto al flujo de energía
Funcionamiento
como rectificador
I n v e r s o r=
+
-
u E
iS
u S
L
+
u M
iS
u S
u M
u L
Formas de onda con carga RL
Cuando la carga es puramente resistiva, la corriente tiene la misma forma
de onda que la tensión
Con una carga con componente inductivo es necesario hacer una serie
de consideraciones ya que la corriente por los interruptores debe ser
bidireccional
V0
V0
iL
iL
L
R
Excitando una carga RL con una forma de onda cuadrada, la forma de
onda de la corriente es la que se muestra en la figura
Formas de onda con carga RL
Esta forma de onda de corriente exige que los interruptores
sean bidireccionales
V0
iL
Vin
V0
M1
M2
M3
M4
iM1,
iM2
iM3,
iM4
iL
Corriente negativa
Formas de onda con carga RL
Para conseguir esa conducción de corriente bidirecional, se utilizan diodos
iM
Corriente negativa
Los MOSFET tienen el diodo
parásito
No es necesario añadir otro
Con bipolares o IGBTs es
necesario añadir uno externo
Introducción
Especificaciones básicas de un inversor:
Otras especificaciones:
• Obtención de aislamiento galvánico
• Minimización de tamaño y peso
• Simplificación del circuito de control: inversores auto-oscilantes
• Mejorar las conmutaciones: inversores resonantes
• Capacidad de cambio de la amplitud de salida
• Posibilidad de ajuste de la frecuencia de salida
• Eliminar o reducir armónicos
Introducción
Parámetros característicos de un inversor:
•La señal de salida idealmente es senoidal
•Distorsión del armónico n:
1v
v
D n
n = Donde vn es la amplitud del armónico n
•Distorsión armónica total:
100·
......
1
22
3
2
2
v
vvv
THD n ++++
=
Introducción
Clasificación de los inversores
Alimentación en continua
de entrada
Tensión (VSI-Voltage source inverter)
Corriente (CSI-Current source inverter)
Tensión alterna de salida
Monofásicos
Trifásicos
Estructura de la etapa
de potencia
Medio puente
Puente completo
Push-pull
Forma de gobierno de la
estructura de potencia
Onda cuadrada (SQW)
Modulación de ancho de pulso
(PWM)
Resonantes
Introducción
Clasificación de los inversores
Alimentación en continua
de entrada
Tensión (VSI)
Corriente (CSI)
Tensión alterna de salida
Monofásicos
Trifásicos
Estructura de la etapa
de potencia
Medio puente
Puente completo
Push-pull
Forma de gobierno de la
estructura de potencia
Onda cuadrada
Modulación de ancho de pulso
Resonantes
Índice
Lección: Inversores de onda cuadrada
∗Introducción
∗Inversor en medio puente
∗Inversor “push-pull”
∗Inversor en puente completo
♦Sin deslizamiento de fase
♦Con deslizamiento de fase
∗Análisis del contenido armónico
∗Control de inversores de onda cuadrada
∗Conclusiones
Inversor en medio puente
Inversor en medio puente: funcionamiento básico
Q +
Q -
o n o ff o ffo n
o n o no ffo ff
u S
V / 2E
- V / 2E
V /2E
V /2E
Q +
Q -
u S
∗Típicamente se emplean señales de gobierno con ciclo de trabajo
del 50% y complementarias en los dos interruptores
∗La tensión de salida es una onda cuadrada de amplitud VE/2
Inversor en medio puente
Inversor en medio puente: implementación práctica
u S
V E /2
V E /2
Q +
Q -
iS
• Funcionamiento en cuatro cuadrantes → diodos
• Fuente única de CC → divisor capacitivo
• Aislamiento → transformador
u S
V E /2
V E /2
Q +
Q -
iS
V E /2
V E /2
V E
Q +
Q - u S
iS
V E /2
V E /2
V E
Q +
Q -
Inversor en medio puente
Inversor en medio puente: formas de onda y esfuerzos
u S
V E /2
V E /2
Q +
Q -
iS
D +
D -
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )C E V E
u SiS
i( Q + )
i( D + )
Carga R-L
Inversor en medio puente
Inversor en medio puente asimétrico
∗Comportamiento equivalente al medio puente monofásico
∗La componente continua de la tensión de salida se elimina mediante
el condensador serie C
u S
V E C
Q +
Q - u A
u S
V / 2E
- V / 2E
u A
V E
Inversor en medio puente
Inversor en medio puente: resumen de características
1) Onda cuadrada de salida: alto contenido armónico
2) Amplitud de salida no controlable
3) Frecuencia de salida variable
4) La tensión que soportan los interruptores es el doble que
la amplitud de la señal de salida
5) Las señales de gobierno de los interruptores no están
referidas al mismo punto: circuito de control complejo
Índice
Lección: Inversores de onda cuadrada
∗Introducción
∗Inversor en medio puente
∗Inversor “push-pull”
∗Inversor en puente completo
♦Sin deslizamiento de fase
♦Con deslizamiento de fase
∗Análisis del contenido armónico
∗Control de inversores de onda cuadrada
∗Conclusiones
Inversor “push-pull”
Inversor “push-pull”
V E
N 1
N 1
N 2
Q +Q -
u S
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u S
V E ·
N 2
N 1
Inversor “push-pull”
Inversor “push-pull”: funcionamiento básico
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u S
u ( Q + )C E
V E
V E
V E
N 2
N 1
V E
V E
- V E
N 2
N 1
V E
V E
V E
N 2
N 1
V E
V E
- V E
N 2
N 1
V E
N 1
N 1
N 2
Q +Q -
Inversor “push-pull”
Inversor “push-pull”: resumen de características
1) Onda cuadrada de salida
2) Topología con aislamiento
3) Las señales de control de ambos transistores están
referidas al mismo punto: control sencillo
4) La tensión que soportan los interruptores es el doble que
la tensión de entrada VE
5) Cualquier asimetría en las señales de control o en el
transformador puede dar lugar a la saturación del núcleo
Índice
Lección: Inversores de onda cuadrada
∗Introducción
∗Inversor en medio puente
∗Inversor “push-pull”
∗Inversor en puente completo
♦Sin deslizamiento de fase
♦Con deslizamiento de fase
∗Análisis del contenido armónico
∗Control de inversores de onda cuadrada
∗Conclusiones
Inversor en puente completo
Inversor en puente completo
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
Cuatro interruptores: mayores posibilidades de control
• Interruptores de la diagonal Q1-Q4 → uS=+VE
• Interruptores de la parte inferior Q2-Q4 → uS=0
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
+ V E
• Interruptores de la diagonal Q2-Q3 → uS=-VE
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
- V E
• Interruptores de la parte superior Q1-Q3 → uS=0
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
0
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
0
Inversor en puente completo
Inversor en puente completo: funcionamiento
Control sin deslizamiento de fase
Q 1
Q 2
o n o ff o n
o ff o n o ff
Q 4
Q 3
V E
- V E
u S
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
• Permite manejar el doble de potencia que un medio puente para el
mismo esfuerzo en los interruptores
Inversor en puente completo
Inversor en puente completo
Método de análisis alternativo: derivación a partir del medio puente
V E /2
V E /2
Q 1
Q 2
v A
Q 3
Q 4
v B
v A B
Componente
fundamental
v A
v B
v A B
•Señales de control de cada rama desfasadas 180º entre si
• Tensión de salida igual al doble de la de cada medio puente por
separado
¿Se puede modificar la amplitud de salida modificando
la fase relativa entre ambas ramas?
Control por deslizamiento de fase
Inversor en puente completo
Inversor en puente completo
V E /2
V E /2
Q 1
Q 2
v A
Q 3
Q 4
v B
v A B
Componente
fundamental
v A
v B
v A B
Control con deslizamiento de fase
v A
v B
v A B
v A
v B
v A B
v A
v B
v A B
v A
v B
v A B
v A
v B
v A B
v A
v B
v A Bv A
v B
v A Bv A
v B
v A B
v A
v B
v A Bv A
v B
v A Bv A
v B
v A B
v A
v B
v A B
v A
v B
v A B
α
• Se puede ajustar la amplitud de salida mediante el ángulo α
Inversor en puente completo
Inversor en puente completo
Control con deslizamiento de fase
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
α
Q 1
Q 2
o n o ff o n
o ff o n o ff
o n o ff o n
o ff o n o ff
Q 4
Q 3
Inversor en puente completo
Inversor en puente completo
Control con deslizamiento de fase
u S
Q 1
Q 4
Q 1
Q 4Q 3
Q 2
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
• Se puede ajustar la amplitud de salida uS mediante el ángulo α
• La forma de onda obtenida es más próxima a una onda senoidal:
menor contenido armónico
Inversor en puente completo: resumen de características
1) La tensión de salida puede tomar tres valores: VE, -VE y 0
2) Permite el control de la amplitud de salida
3) Permite reducir el contenido armónico en la salida
4) Los esfuerzos de tensión en los interruptores son iguales
a la tensión máxima de salida
Inversor en puente completo
Índice
Lección: Inversores de onda cuadrada
∗Introducción
∗Inversor en medio puente
∗Inversor “push-pull”
∗Inversor en puente completo
♦Sin deslizamiento de fase
♦Con deslizamiento de fase
∗Análisis del contenido armónico
∗Control de inversores de onda cuadrada
∗Conclusiones
Análisis del contenido armónico
Análisis del contenido armónico
Medio puente, push-pull y puente completo sin deslizamiento
Fourier
V E
- V E
( ) ( )∫ ⋅⋅⋅⋅=
π
θθ
π 0
sen
2
dnVpicoV En
n
V n
V E
0 ,2
0 ,4
0 ,6
0 ,8
1
1 ,2
1 ,4
1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9
( ) ( )( )π
π
⋅−⋅
⋅
⋅
= n
n
V
picoV E
n cos1
2
Componente fundamental:
Elevado THD: 48%
( )
π
EV
picoV
⋅
=
4
1
Análisis del contenido armónico
Puente completo con deslizamiento de fase
Análisis del contenido armónico
V E
- V E
απ
2 2
Fourier
( ) ( ) ,...5,3,1cos
4 22
0
=⋅⋅⋅⋅= ∫
−
nparadnVpicoV En
απ
θθ
π
( ) ,...5,3,1
22
sen
4
=











−⋅⋅
⋅
⋅
= nparan
n
V
picoV E
n
απ
π
0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5 3
α
0
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1
7
o
T H D
5
o
3
e r
1
e r
∗El ángulo de deslizamiento α
permite ajustar la componente
fundamental de la tensión de
salida
∗El contenido armónico depende
del ángulo α
Índice
Lección: Inversores de onda cuadrada
∗Introducción
∗Inversor en medio puente
∗Inversor “push-pull”
∗Inversor en puente completo
♦Sin deslizamiento de fase
♦Con deslizamiento de fase
∗Análisis del contenido armónico
∗Control de inversores de onda cuadrada
∗Conclusiones
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Problemática del control de un medio puente
u S
V E /2
V E /2
Q +
Q -
iS
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
u ( Q + )G E
u ( Q - )G E
td
• Es necesario incluir tiempos muertos para evitar cortocircuitos
puntuales de rama debidos a los tiempos de conmutación
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Problemática del control de un medio puente
u C K
V C 1
V C 2
+
u C K
T
Q
Q
V C 1
V C 2
L ó g ic a d e c o n t r o l
V C 1
V C 2
+
u C K
L ó g ic a
d e c o n t r o lR e lo j
Circuitos integrados específicos:
• SG3524
• LM3525
• ...
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Problemática del control de un medio puente
u S
V E /2
V E /2
Q +
Q -
iS
u G E
u G E
L ó g ic a
d e c o n tr o l
?
Las señales de control no están referidas al mismo punto:
es necesario aislamiento
Opciones:
• Transformador de impulsos para el transistor superior
• Fuente aislada + optoacoplador
• Circuitos integrados específicos para el control de un medio puente
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Control de un medio puente: transformador de impulsos
d r iv e r
d r iv e r
ló g ic a d e
c o n tr o l
+ V E
0
F u e n te
p a r a e l
c o n tr o l
Transformador de impulsos
+ U C C
C o n tr o l
Transformador de impulsos para el gobierno de un MOSFET
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Control de un medio puente: optoacoplador + fuente aislada
ló g ic a d e
c o n t r o l
+ V E
0
d r iv e r
d r iv e r
F u e n t e
a is la d a
F u e n t e
p a r a e l
c o n t r o l
• Es necesario el empleo de una fuente aislada para el circuito de
gobierno del transistor superior
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Control de un medio puente: optoacoplador + fuente aislada
Obtención de la fuente aislada mediante la técnica “bootstrap”
d r iv e r
d r iv e r
F u e n te
p a r a e l
c o n t r o l ló g ic a d e
c o n t r o l
+ V E
0
F u e n t e
a is la d aCBOOT
DBOOT
d r iv e r
d r iv e r
F u e n te
p a r a e l
c o n t r o l ló g ic a d e
c o n t r o l
+ V E
0
CBOOT
DBOOT
• Cuando conmuta el transistor inferior CBOOT se carga desde la fuente
de control a través de DBOOT
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Control de un medio puente: circuitos integrados específicos
Familia IR21xx: gobierno de un puente de MOSFET + “bootstrap”
IR2110: High and low side driver
Alimentación auxiliar “bootstrap”Control independiente de los
transistores superior e inferior
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Control de un medio puente: módulos específicos
Familia SKHIxx: gobierno de un puente de IGBT
SKHI61: 6-pack driver
• Señales de control aisladas para
una o varias ramas de IGBTs
• Acoplamiento aislado mediante
optoacopladores o transformador
• Entradas digitales compatibles
CMOS o TTL
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Problemática del control de un inversor “push-pull”
V E
N 1
N 1
N 2
Q +Q -
u S
• Señales de control referidas a
un punto común
• Es necesario introducir tiempos
muertos en las señales de
control
• Cualquier asimetría en el
transformador o en las señales
de control llevan el núcleo a
saturación
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Problemática del control de un inversor “push-pull”
V E
N 1 -
N 1 +
N 2
Q +Q -
u S
t O N +t O N -
Idealmente:
tON+ = tON-
N1+ = N1-
+
+
⋅= ON
E
t
N
V
1
φ⇑
−
−
⋅=⇓ ON
E
t
N
V
1
φ
⇑φ =⇓φ
Flujo núcleo
t O N -t O N +
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Problemática del control de un inversor “push-pull”
V E
N 1 -
N 1 +
N 2
Q +Q -
u S
t O N +t O N -
En la práctica:
⇑φ ≠⇓φ
tON-tON+
⇓φ⇑φ
φinc
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Problemática del control de un inversor “push-pull”
Conclusiones del funcionamiento del “push-pull”:
• No es necesario aislamiento en las señales de control
• Es preciso incluir tiempos muertos en las señales de gobierno
• El núcleo del transformador tiende a trabajar en saturación en
parte del periodo:
Mayores pérdidas en el material magnético e
interruptores
Control de inversores
Control de inversores de onda cuadrada
Control de un inversor en puente completo
Misma problemática que en un medio puente:
• Es necesario aislamiento en las señales de control
• Es preciso incluir tiempos muertos en las señales de gobierno
de los transistores de una misma rama
Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
V E u S
d r iv e rd r iv e r
fa s e 0 fa s e 1 8 0 - α
Índice
Lección: Inversores de onda cuadrada
∗Introducción
∗Inversor en medio puente
∗Inversor “push-pull”
∗Inversor en puente completo
♦Sin deslizamiento de fase
♦Con deslizamiento de fase
∗Análisis del contenido armónico
∗Control de inversores de onda cuadrada
∗Conclusiones
Conclusiones
Conclusiones:
Conversión
CC/CA
Inversores
Medio puente
Puente completo
Push-pull
Alimentados en tensión monofásicos
Onda cuadrada
Onda cuadrada
Alto
contenido
armónico
¿Hay alguna forma de reducir
el contenido armónico y
facilitar el filtrado?
Inversores modulados
Conclusiones
Introducción a los inversores modulados:
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
u S
V / 2E
- V / 2E
V /2E
V /2E
Q +
Q -
u S
• Modificando la proporción de tiempo en que están encendidos
los interruptores se puede modificar el valor medio de salida
Conclusiones
Introducción a los inversores modulados:
VE/2
-VE/2
uS
• Frecuencia de conmutación de los interruptores mucho mayor
que la de salida ⇒ fácil filtrado

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fetModelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fetArmando Bautista
 
47216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-555
47216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-55547216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-555
47216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-555gerardo aguirre
 
Ingeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estados
Ingeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estadosIngeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estados
Ingeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estadosSANTIAGO PABLO ALBERTO
 
Entradas senoidales rectificación a media onda y rectificación de onda completa
Entradas senoidales  rectificación a media onda y rectificación de onda completaEntradas senoidales  rectificación a media onda y rectificación de onda completa
Entradas senoidales rectificación a media onda y rectificación de onda completaGeison Chavez
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaMartin VC
 
Inversor de voltaje DC - AC de 150W
Inversor de voltaje DC - AC de 150WInversor de voltaje DC - AC de 150W
Inversor de voltaje DC - AC de 150WVideorockola Digital
 
Seaparat elect pote
Seaparat elect poteSeaparat elect pote
Seaparat elect poteLuis Sanchez
 
Amplificador monofónico de 400 watts
Amplificador monofónico de 400 wattsAmplificador monofónico de 400 watts
Amplificador monofónico de 400 wattsVideorockola Digital
 
OSCILADORES-SENOIDALES
OSCILADORES-SENOIDALESOSCILADORES-SENOIDALES
OSCILADORES-SENOIDALESMartnJosa1
 
AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPA
AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPAAMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPA
AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPAMargenisCoello
 
16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadoresManuelGmoJaramillo
 
Act 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-AC
Act 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-ACAct 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-AC
Act 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-ACSANTIAGO PABLO ALBERTO
 
Cicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulso
Cicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulsoCicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulso
Cicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulsoFrank León Aranda
 

La actualidad más candente (20)

Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fetModelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
 
Circuitos rectificadores
Circuitos rectificadoresCircuitos rectificadores
Circuitos rectificadores
 
Laboratorio 3
Laboratorio 3Laboratorio 3
Laboratorio 3
 
Amplificador multietapa
Amplificador multietapaAmplificador multietapa
Amplificador multietapa
 
47216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-555
47216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-55547216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-555
47216937 control-de-pwm-de-motor-dc-con-555
 
Ingeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estados
Ingeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estadosIngeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estados
Ingeniería de control: Tema 3. El método del espacio de estados
 
Amplificadores
AmplificadoresAmplificadores
Amplificadores
 
Entradas senoidales rectificación a media onda y rectificación de onda completa
Entradas senoidales  rectificación a media onda y rectificación de onda completaEntradas senoidales  rectificación a media onda y rectificación de onda completa
Entradas senoidales rectificación a media onda y rectificación de onda completa
 
Comunicaciones Electricas
Comunicaciones ElectricasComunicaciones Electricas
Comunicaciones Electricas
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potencia
 
T4
T4T4
T4
 
Inversor de voltaje DC - AC de 150W
Inversor de voltaje DC - AC de 150WInversor de voltaje DC - AC de 150W
Inversor de voltaje DC - AC de 150W
 
Seaparat elect pote
Seaparat elect poteSeaparat elect pote
Seaparat elect pote
 
Amplificador monofónico de 400 watts
Amplificador monofónico de 400 wattsAmplificador monofónico de 400 watts
Amplificador monofónico de 400 watts
 
OSCILADORES-SENOIDALES
OSCILADORES-SENOIDALESOSCILADORES-SENOIDALES
OSCILADORES-SENOIDALES
 
AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPA
AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPAAMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPA
AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS MULTIETAPA
 
16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores
 
Act 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-AC
Act 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-ACAct 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-AC
Act 1 UIII de Electrónica de potencia: problemas de Convertidor de AC-AC
 
Cicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulso
Cicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulsoCicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulso
Cicloconvertidores trifásicos con modulación de ancho de pulso
 
15a clase comparadores
15a clase comparadores15a clase comparadores
15a clase comparadores
 

Similar a Clase 7 Inversores segunda parte

Clase 5a inversores
Clase 5a inversoresClase 5a inversores
Clase 5a inversoresTensor
 
Clase 5b inversores
Clase 5b inversoresClase 5b inversores
Clase 5b inversoresTensor
 
Convertidores CC-CC. Electronica de potencia
Convertidores CC-CC. Electronica de potenciaConvertidores CC-CC. Electronica de potencia
Convertidores CC-CC. Electronica de potenciaLuisAlfonsoFlorezPri
 
INVERS-sqw 06-07 (2).PPT
INVERS-sqw 06-07 (2).PPTINVERS-sqw 06-07 (2).PPT
INVERS-sqw 06-07 (2).PPTLEDTRy90
 
Inversor.bridge.complete.pptx
Inversor.bridge.complete.pptxInversor.bridge.complete.pptx
Inversor.bridge.complete.pptxLEDTRy90
 
Electrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversores
Electrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversoresElectrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversores
Electrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversoresSANTIAGO PABLO ALBERTO
 
Presentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).ppt
Presentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).pptPresentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).ppt
Presentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).pptADRINPELAYOGARCA1
 
Informe subir dc-dc-reductor
Informe subir dc-dc-reductorInforme subir dc-dc-reductor
Informe subir dc-dc-reductorMauricio Naranjo
 
Fuentes de tension
Fuentes de tensionFuentes de tension
Fuentes de tensionelmorillo
 
Exposicion jjj
Exposicion jjjExposicion jjj
Exposicion jjjMari Mandi
 
unidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptx
unidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptxunidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptx
unidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptxJersonNarvez
 
Circuitos Rectificadores
Circuitos RectificadoresCircuitos Rectificadores
Circuitos RectificadoresJimmy Reyes
 
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓNTECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓNEdgar Lliguin
 
Circuitos inversores Luis Santoyo
Circuitos inversores Luis SantoyoCircuitos inversores Luis Santoyo
Circuitos inversores Luis SantoyoLuisSantoyo6
 
Fuentes de alimentacion lineales
Fuentes de alimentacion linealesFuentes de alimentacion lineales
Fuentes de alimentacion linealesEduardo Licet
 
11a clase amplificadores clase b
11a clase amplificadores clase b 11a clase amplificadores clase b
11a clase amplificadores clase b ManuelGmoJaramillo
 
Amplificadores clase B clase 11ª
Amplificadores clase B clase 11ªAmplificadores clase B clase 11ª
Amplificadores clase B clase 11ªManuelGmoJaramillo
 

Similar a Clase 7 Inversores segunda parte (20)

Clase 5a inversores
Clase 5a inversoresClase 5a inversores
Clase 5a inversores
 
Clase 5b inversores
Clase 5b inversoresClase 5b inversores
Clase 5b inversores
 
Convertidores CC-CC. Electronica de potencia
Convertidores CC-CC. Electronica de potenciaConvertidores CC-CC. Electronica de potencia
Convertidores CC-CC. Electronica de potencia
 
INVERS-sqw 06-07 (2).PPT
INVERS-sqw 06-07 (2).PPTINVERS-sqw 06-07 (2).PPT
INVERS-sqw 06-07 (2).PPT
 
Inversor.bridge.complete.pptx
Inversor.bridge.complete.pptxInversor.bridge.complete.pptx
Inversor.bridge.complete.pptx
 
Electrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversores
Electrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversoresElectrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversores
Electrónica de potencia: Convertidores CD-CA onduladores o inversores
 
Inversores
InversoresInversores
Inversores
 
Presentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).ppt
Presentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).pptPresentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).ppt
Presentación de EA (potencia de disipación en encendido de BJT).ppt
 
Inversores y Cicloconvertidores
Inversores y CicloconvertidoresInversores y Cicloconvertidores
Inversores y Cicloconvertidores
 
Informe subir dc-dc-reductor
Informe subir dc-dc-reductorInforme subir dc-dc-reductor
Informe subir dc-dc-reductor
 
Fuentes de tension
Fuentes de tensionFuentes de tension
Fuentes de tension
 
Exposicion jjj
Exposicion jjjExposicion jjj
Exposicion jjj
 
unidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptx
unidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptxunidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptx
unidad II Rectifacdores controlados trifásicos.pptx
 
Circuitos Rectificadores
Circuitos RectificadoresCircuitos Rectificadores
Circuitos Rectificadores
 
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓNTECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
TECNOLOGÍA VSC EN ALTA TENSIÓN
 
Circuitos inversores Luis Santoyo
Circuitos inversores Luis SantoyoCircuitos inversores Luis Santoyo
Circuitos inversores Luis Santoyo
 
Fuentes de alimentacion lineales
Fuentes de alimentacion linealesFuentes de alimentacion lineales
Fuentes de alimentacion lineales
 
Practica #15
Practica #15Practica #15
Practica #15
 
11a clase amplificadores clase b
11a clase amplificadores clase b 11a clase amplificadores clase b
11a clase amplificadores clase b
 
Amplificadores clase B clase 11ª
Amplificadores clase B clase 11ªAmplificadores clase B clase 11ª
Amplificadores clase B clase 11ª
 

Más de Tensor

Libertad
LibertadLibertad
LibertadTensor
 
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)Tensor
 
Metodo de la bisección
Metodo de la bisecciónMetodo de la bisección
Metodo de la bisecciónTensor
 
Transito vehicular
Transito vehicularTransito vehicular
Transito vehicularTensor
 
Teoria de colas
Teoria de colasTeoria de colas
Teoria de colasTensor
 
Practica 7 2016
Practica 7 2016Practica 7 2016
Practica 7 2016Tensor
 
Practica 6 2016
Practica 6 2016Practica 6 2016
Practica 6 2016Tensor
 
Game maker
Game makerGame maker
Game makerTensor
 
Practica 5 2016
Practica 5 2016Practica 5 2016
Practica 5 2016Tensor
 
Procesamiento de archivos
Procesamiento de archivosProcesamiento de archivos
Procesamiento de archivosTensor
 
Cadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadenaCadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadenaTensor
 
Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04Tensor
 
Reduccion de orden
Reduccion de ordenReduccion de orden
Reduccion de ordenTensor
 
Variación+de+parametros
Variación+de+parametrosVariación+de+parametros
Variación+de+parametrosTensor
 
Coeficientes indeterminados enfoque de superposición
Coeficientes indeterminados   enfoque de superposiciónCoeficientes indeterminados   enfoque de superposición
Coeficientes indeterminados enfoque de superposiciónTensor
 
Bernoulli y ricatti
Bernoulli y ricattiBernoulli y ricatti
Bernoulli y ricattiTensor
 
Practica no. 3 tiempo de servicio
Practica no. 3 tiempo de servicioPractica no. 3 tiempo de servicio
Practica no. 3 tiempo de servicioTensor
 
Clase 14 ondas reflejadas
Clase 14 ondas reflejadasClase 14 ondas reflejadas
Clase 14 ondas reflejadasTensor
 
Ondas em
Ondas emOndas em
Ondas emTensor
 
Clase 7 ondas electromagneticas
Clase 7 ondas electromagneticasClase 7 ondas electromagneticas
Clase 7 ondas electromagneticasTensor
 

Más de Tensor (20)

Libertad
LibertadLibertad
Libertad
 
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
 
Metodo de la bisección
Metodo de la bisecciónMetodo de la bisección
Metodo de la bisección
 
Transito vehicular
Transito vehicularTransito vehicular
Transito vehicular
 
Teoria de colas
Teoria de colasTeoria de colas
Teoria de colas
 
Practica 7 2016
Practica 7 2016Practica 7 2016
Practica 7 2016
 
Practica 6 2016
Practica 6 2016Practica 6 2016
Practica 6 2016
 
Game maker
Game makerGame maker
Game maker
 
Practica 5 2016
Practica 5 2016Practica 5 2016
Practica 5 2016
 
Procesamiento de archivos
Procesamiento de archivosProcesamiento de archivos
Procesamiento de archivos
 
Cadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadenaCadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadena
 
Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04
 
Reduccion de orden
Reduccion de ordenReduccion de orden
Reduccion de orden
 
Variación+de+parametros
Variación+de+parametrosVariación+de+parametros
Variación+de+parametros
 
Coeficientes indeterminados enfoque de superposición
Coeficientes indeterminados   enfoque de superposiciónCoeficientes indeterminados   enfoque de superposición
Coeficientes indeterminados enfoque de superposición
 
Bernoulli y ricatti
Bernoulli y ricattiBernoulli y ricatti
Bernoulli y ricatti
 
Practica no. 3 tiempo de servicio
Practica no. 3 tiempo de servicioPractica no. 3 tiempo de servicio
Practica no. 3 tiempo de servicio
 
Clase 14 ondas reflejadas
Clase 14 ondas reflejadasClase 14 ondas reflejadas
Clase 14 ondas reflejadas
 
Ondas em
Ondas emOndas em
Ondas em
 
Clase 7 ondas electromagneticas
Clase 7 ondas electromagneticasClase 7 ondas electromagneticas
Clase 7 ondas electromagneticas
 

Último

PPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbal
PPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbalPPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbal
PPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbalRosarioChoque3
 
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfAcuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfmiriamguevara21
 
DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...
DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...
DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...Martin M Flynn
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJOLeninCariMogrovejo
 
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/FEl PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/FJulio Lozano
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024gharce
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxNataliaGonzalez619348
 
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.profandrearivero
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectosTrishGutirrez
 
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajelibro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajeKattyMoran3
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).hebegris04
 
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdfCuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdflizcortes48
 
PRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdf
PRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD  EDUCATIVO.pdfPRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD  EDUCATIVO.pdf
PRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfGabrieldeJesusLopezG
 
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.karlazoegarciagarcia
 
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOPLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOMARIBEL DIAZ
 
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejorLOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejormrcrmnrojasgarcia
 
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 

Último (20)

PPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbal
PPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbalPPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbal
PPT_ Prefijo homo tema para trabajar los prefijos en razonamiento verbal
 
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfAcuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
 
El Bullying.
El Bullying.El Bullying.
El Bullying.
 
DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...
DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...
DIGNITAS INFINITA - DIGNIDAD HUMANA; Declaración del dicasterio para la doctr...
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
 
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/FEl PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
 
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
 
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajelibro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
 
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdfCuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
Cuadernillo de actividades eclipse solar.pdf
 
PRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdf
PRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD  EDUCATIVO.pdfPRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD  EDUCATIVO.pdf
PRIMER GRADO SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdf
 
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
 
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOPLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
 
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejorLOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
 
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
 

Clase 7 Inversores segunda parte

  • 1. Índice Lección: Inversores de onda cuadrada (SQW) ∗Introducción ∗Inversor en medio puente ∗Inversor “push-pull” ∗Inversor en puente completo ♦Sin deslizamiento de fase ♦Con deslizamiento de fase ∗Análisis del contenido armónico ∗Control de inversores de onda cuadrada ∗Conclusiones
  • 2. Introducción Generalidades: conversión de energía CC/CA ∗Inversores: conversión CC-CA ∗Término inglés: “inverters” C C C A R e c tif ic a d o r e s In v e r s o r e s C o n v e r t id o r e s C C / C C C o n v e r t id o r e s C A / C A C ic lo c o n v e r tid o r e s
  • 3. Introducción Generalidades: conversión de energía CC/CA ∗Inversores: conversión CC-CA ∗Típicamente se busca obtener una señal senoidal en la carga ∗Aplicaciones: ♦Alimentación de motores de alterna ♦Sistemas de alimentación ininterrumpible (SAI) ♦Balastos electrónicos ♦Otros In v e r s o r F u e n t e p r im a r ia d e e n e r g ía C a r g a = + - u E iS u S
  • 4. Introducción Consideraciones respecto al flujo de energía I n v e r s o r= + - u E iS u S L R F u e n te p r im a r ia d e e n e r g í a C a r g a Carga inductiva iS u S u R u L Un inversor debe de poder trabajar en los cuatro cuadrantes 4 1 2 3
  • 5. Introducción Consideraciones respecto al flujo de energía Funcionamiento como rectificador I n v e r s o r= + - u E iS u S L + u M iS u S u M u L
  • 6. Formas de onda con carga RL Cuando la carga es puramente resistiva, la corriente tiene la misma forma de onda que la tensión Con una carga con componente inductivo es necesario hacer una serie de consideraciones ya que la corriente por los interruptores debe ser bidireccional V0 V0 iL iL L R Excitando una carga RL con una forma de onda cuadrada, la forma de onda de la corriente es la que se muestra en la figura
  • 7. Formas de onda con carga RL Esta forma de onda de corriente exige que los interruptores sean bidireccionales V0 iL Vin V0 M1 M2 M3 M4 iM1, iM2 iM3, iM4 iL Corriente negativa
  • 8. Formas de onda con carga RL Para conseguir esa conducción de corriente bidirecional, se utilizan diodos iM Corriente negativa Los MOSFET tienen el diodo parásito No es necesario añadir otro Con bipolares o IGBTs es necesario añadir uno externo
  • 9. Introducción Especificaciones básicas de un inversor: Otras especificaciones: • Obtención de aislamiento galvánico • Minimización de tamaño y peso • Simplificación del circuito de control: inversores auto-oscilantes • Mejorar las conmutaciones: inversores resonantes • Capacidad de cambio de la amplitud de salida • Posibilidad de ajuste de la frecuencia de salida • Eliminar o reducir armónicos
  • 10. Introducción Parámetros característicos de un inversor: •La señal de salida idealmente es senoidal •Distorsión del armónico n: 1v v D n n = Donde vn es la amplitud del armónico n •Distorsión armónica total: 100· ...... 1 22 3 2 2 v vvv THD n ++++ =
  • 11. Introducción Clasificación de los inversores Alimentación en continua de entrada Tensión (VSI-Voltage source inverter) Corriente (CSI-Current source inverter) Tensión alterna de salida Monofásicos Trifásicos Estructura de la etapa de potencia Medio puente Puente completo Push-pull Forma de gobierno de la estructura de potencia Onda cuadrada (SQW) Modulación de ancho de pulso (PWM) Resonantes
  • 12. Introducción Clasificación de los inversores Alimentación en continua de entrada Tensión (VSI) Corriente (CSI) Tensión alterna de salida Monofásicos Trifásicos Estructura de la etapa de potencia Medio puente Puente completo Push-pull Forma de gobierno de la estructura de potencia Onda cuadrada Modulación de ancho de pulso Resonantes
  • 13. Índice Lección: Inversores de onda cuadrada ∗Introducción ∗Inversor en medio puente ∗Inversor “push-pull” ∗Inversor en puente completo ♦Sin deslizamiento de fase ♦Con deslizamiento de fase ∗Análisis del contenido armónico ∗Control de inversores de onda cuadrada ∗Conclusiones
  • 14. Inversor en medio puente Inversor en medio puente: funcionamiento básico Q + Q - o n o ff o ffo n o n o no ffo ff u S V / 2E - V / 2E V /2E V /2E Q + Q - u S ∗Típicamente se emplean señales de gobierno con ciclo de trabajo del 50% y complementarias en los dos interruptores ∗La tensión de salida es una onda cuadrada de amplitud VE/2
  • 15. Inversor en medio puente Inversor en medio puente: implementación práctica u S V E /2 V E /2 Q + Q - iS • Funcionamiento en cuatro cuadrantes → diodos • Fuente única de CC → divisor capacitivo • Aislamiento → transformador u S V E /2 V E /2 Q + Q - iS V E /2 V E /2 V E Q + Q - u S iS V E /2 V E /2 V E Q + Q -
  • 16. Inversor en medio puente Inversor en medio puente: formas de onda y esfuerzos u S V E /2 V E /2 Q + Q - iS D + D - u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )C E V E u SiS i( Q + ) i( D + ) Carga R-L
  • 17. Inversor en medio puente Inversor en medio puente asimétrico ∗Comportamiento equivalente al medio puente monofásico ∗La componente continua de la tensión de salida se elimina mediante el condensador serie C u S V E C Q + Q - u A u S V / 2E - V / 2E u A V E
  • 18. Inversor en medio puente Inversor en medio puente: resumen de características 1) Onda cuadrada de salida: alto contenido armónico 2) Amplitud de salida no controlable 3) Frecuencia de salida variable 4) La tensión que soportan los interruptores es el doble que la amplitud de la señal de salida 5) Las señales de gobierno de los interruptores no están referidas al mismo punto: circuito de control complejo
  • 19. Índice Lección: Inversores de onda cuadrada ∗Introducción ∗Inversor en medio puente ∗Inversor “push-pull” ∗Inversor en puente completo ♦Sin deslizamiento de fase ♦Con deslizamiento de fase ∗Análisis del contenido armónico ∗Control de inversores de onda cuadrada ∗Conclusiones
  • 20. Inversor “push-pull” Inversor “push-pull” V E N 1 N 1 N 2 Q +Q - u S u ( Q + )G E u ( Q - )G E u S V E · N 2 N 1
  • 21. Inversor “push-pull” Inversor “push-pull”: funcionamiento básico u ( Q + )G E u ( Q - )G E u S u ( Q + )C E V E V E V E N 2 N 1 V E V E - V E N 2 N 1 V E V E V E N 2 N 1 V E V E - V E N 2 N 1 V E N 1 N 1 N 2 Q +Q -
  • 22. Inversor “push-pull” Inversor “push-pull”: resumen de características 1) Onda cuadrada de salida 2) Topología con aislamiento 3) Las señales de control de ambos transistores están referidas al mismo punto: control sencillo 4) La tensión que soportan los interruptores es el doble que la tensión de entrada VE 5) Cualquier asimetría en las señales de control o en el transformador puede dar lugar a la saturación del núcleo
  • 23. Índice Lección: Inversores de onda cuadrada ∗Introducción ∗Inversor en medio puente ∗Inversor “push-pull” ∗Inversor en puente completo ♦Sin deslizamiento de fase ♦Con deslizamiento de fase ∗Análisis del contenido armónico ∗Control de inversores de onda cuadrada ∗Conclusiones
  • 24. Inversor en puente completo Inversor en puente completo Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S Cuatro interruptores: mayores posibilidades de control • Interruptores de la diagonal Q1-Q4 → uS=+VE • Interruptores de la parte inferior Q2-Q4 → uS=0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S + V E • Interruptores de la diagonal Q2-Q3 → uS=-VE Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S - V E • Interruptores de la parte superior Q1-Q3 → uS=0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S 0
  • 25. Inversor en puente completo Inversor en puente completo: funcionamiento Control sin deslizamiento de fase Q 1 Q 2 o n o ff o n o ff o n o ff Q 4 Q 3 V E - V E u S Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S • Permite manejar el doble de potencia que un medio puente para el mismo esfuerzo en los interruptores
  • 26. Inversor en puente completo Inversor en puente completo Método de análisis alternativo: derivación a partir del medio puente V E /2 V E /2 Q 1 Q 2 v A Q 3 Q 4 v B v A B Componente fundamental v A v B v A B •Señales de control de cada rama desfasadas 180º entre si • Tensión de salida igual al doble de la de cada medio puente por separado ¿Se puede modificar la amplitud de salida modificando la fase relativa entre ambas ramas? Control por deslizamiento de fase
  • 27. Inversor en puente completo Inversor en puente completo V E /2 V E /2 Q 1 Q 2 v A Q 3 Q 4 v B v A B Componente fundamental v A v B v A B Control con deslizamiento de fase v A v B v A B v A v B v A B v A v B v A B v A v B v A B v A v B v A B v A v B v A Bv A v B v A Bv A v B v A B v A v B v A Bv A v B v A Bv A v B v A B v A v B v A B v A v B v A B α • Se puede ajustar la amplitud de salida mediante el ángulo α
  • 28. Inversor en puente completo Inversor en puente completo Control con deslizamiento de fase Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S α Q 1 Q 2 o n o ff o n o ff o n o ff o n o ff o n o ff o n o ff Q 4 Q 3
  • 29. Inversor en puente completo Inversor en puente completo Control con deslizamiento de fase u S Q 1 Q 4 Q 1 Q 4Q 3 Q 2 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S • Se puede ajustar la amplitud de salida uS mediante el ángulo α • La forma de onda obtenida es más próxima a una onda senoidal: menor contenido armónico
  • 30. Inversor en puente completo: resumen de características 1) La tensión de salida puede tomar tres valores: VE, -VE y 0 2) Permite el control de la amplitud de salida 3) Permite reducir el contenido armónico en la salida 4) Los esfuerzos de tensión en los interruptores son iguales a la tensión máxima de salida Inversor en puente completo
  • 31. Índice Lección: Inversores de onda cuadrada ∗Introducción ∗Inversor en medio puente ∗Inversor “push-pull” ∗Inversor en puente completo ♦Sin deslizamiento de fase ♦Con deslizamiento de fase ∗Análisis del contenido armónico ∗Control de inversores de onda cuadrada ∗Conclusiones
  • 32. Análisis del contenido armónico Análisis del contenido armónico Medio puente, push-pull y puente completo sin deslizamiento Fourier V E - V E ( ) ( )∫ ⋅⋅⋅⋅= π θθ π 0 sen 2 dnVpicoV En n V n V E 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 1 1 ,2 1 ,4 1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 ( ) ( )( )π π ⋅−⋅ ⋅ ⋅ = n n V picoV E n cos1 2 Componente fundamental: Elevado THD: 48% ( ) π EV picoV ⋅ = 4 1
  • 33. Análisis del contenido armónico Puente completo con deslizamiento de fase Análisis del contenido armónico V E - V E απ 2 2 Fourier ( ) ( ) ,...5,3,1cos 4 22 0 =⋅⋅⋅⋅= ∫ − nparadnVpicoV En απ θθ π ( ) ,...5,3,1 22 sen 4 =            −⋅⋅ ⋅ ⋅ = nparan n V picoV E n απ π 0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5 3 α 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 7 o T H D 5 o 3 e r 1 e r ∗El ángulo de deslizamiento α permite ajustar la componente fundamental de la tensión de salida ∗El contenido armónico depende del ángulo α
  • 34. Índice Lección: Inversores de onda cuadrada ∗Introducción ∗Inversor en medio puente ∗Inversor “push-pull” ∗Inversor en puente completo ♦Sin deslizamiento de fase ♦Con deslizamiento de fase ∗Análisis del contenido armónico ∗Control de inversores de onda cuadrada ∗Conclusiones
  • 35. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Problemática del control de un medio puente u S V E /2 V E /2 Q + Q - iS u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E u ( Q + )G E u ( Q - )G E td • Es necesario incluir tiempos muertos para evitar cortocircuitos puntuales de rama debidos a los tiempos de conmutación
  • 36. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Problemática del control de un medio puente u C K V C 1 V C 2 + u C K T Q Q V C 1 V C 2 L ó g ic a d e c o n t r o l V C 1 V C 2 + u C K L ó g ic a d e c o n t r o lR e lo j Circuitos integrados específicos: • SG3524 • LM3525 • ...
  • 37. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Problemática del control de un medio puente u S V E /2 V E /2 Q + Q - iS u G E u G E L ó g ic a d e c o n tr o l ? Las señales de control no están referidas al mismo punto: es necesario aislamiento Opciones: • Transformador de impulsos para el transistor superior • Fuente aislada + optoacoplador • Circuitos integrados específicos para el control de un medio puente
  • 38. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Control de un medio puente: transformador de impulsos d r iv e r d r iv e r ló g ic a d e c o n tr o l + V E 0 F u e n te p a r a e l c o n tr o l Transformador de impulsos + U C C C o n tr o l Transformador de impulsos para el gobierno de un MOSFET
  • 39. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Control de un medio puente: optoacoplador + fuente aislada ló g ic a d e c o n t r o l + V E 0 d r iv e r d r iv e r F u e n t e a is la d a F u e n t e p a r a e l c o n t r o l • Es necesario el empleo de una fuente aislada para el circuito de gobierno del transistor superior
  • 40. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Control de un medio puente: optoacoplador + fuente aislada Obtención de la fuente aislada mediante la técnica “bootstrap” d r iv e r d r iv e r F u e n te p a r a e l c o n t r o l ló g ic a d e c o n t r o l + V E 0 F u e n t e a is la d aCBOOT DBOOT d r iv e r d r iv e r F u e n te p a r a e l c o n t r o l ló g ic a d e c o n t r o l + V E 0 CBOOT DBOOT • Cuando conmuta el transistor inferior CBOOT se carga desde la fuente de control a través de DBOOT
  • 41. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Control de un medio puente: circuitos integrados específicos Familia IR21xx: gobierno de un puente de MOSFET + “bootstrap” IR2110: High and low side driver Alimentación auxiliar “bootstrap”Control independiente de los transistores superior e inferior
  • 42. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Control de un medio puente: módulos específicos Familia SKHIxx: gobierno de un puente de IGBT SKHI61: 6-pack driver • Señales de control aisladas para una o varias ramas de IGBTs • Acoplamiento aislado mediante optoacopladores o transformador • Entradas digitales compatibles CMOS o TTL
  • 43. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Problemática del control de un inversor “push-pull” V E N 1 N 1 N 2 Q +Q - u S • Señales de control referidas a un punto común • Es necesario introducir tiempos muertos en las señales de control • Cualquier asimetría en el transformador o en las señales de control llevan el núcleo a saturación
  • 44. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Problemática del control de un inversor “push-pull” V E N 1 - N 1 + N 2 Q +Q - u S t O N +t O N - Idealmente: tON+ = tON- N1+ = N1- + + ⋅= ON E t N V 1 φ⇑ − − ⋅=⇓ ON E t N V 1 φ ⇑φ =⇓φ Flujo núcleo t O N -t O N +
  • 45. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Problemática del control de un inversor “push-pull” V E N 1 - N 1 + N 2 Q +Q - u S t O N +t O N - En la práctica: ⇑φ ≠⇓φ tON-tON+ ⇓φ⇑φ φinc
  • 46. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Problemática del control de un inversor “push-pull” Conclusiones del funcionamiento del “push-pull”: • No es necesario aislamiento en las señales de control • Es preciso incluir tiempos muertos en las señales de gobierno • El núcleo del transformador tiende a trabajar en saturación en parte del periodo: Mayores pérdidas en el material magnético e interruptores
  • 47. Control de inversores Control de inversores de onda cuadrada Control de un inversor en puente completo Misma problemática que en un medio puente: • Es necesario aislamiento en las señales de control • Es preciso incluir tiempos muertos en las señales de gobierno de los transistores de una misma rama Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V E u S d r iv e rd r iv e r fa s e 0 fa s e 1 8 0 - α
  • 48. Índice Lección: Inversores de onda cuadrada ∗Introducción ∗Inversor en medio puente ∗Inversor “push-pull” ∗Inversor en puente completo ♦Sin deslizamiento de fase ♦Con deslizamiento de fase ∗Análisis del contenido armónico ∗Control de inversores de onda cuadrada ∗Conclusiones
  • 49. Conclusiones Conclusiones: Conversión CC/CA Inversores Medio puente Puente completo Push-pull Alimentados en tensión monofásicos Onda cuadrada Onda cuadrada Alto contenido armónico ¿Hay alguna forma de reducir el contenido armónico y facilitar el filtrado? Inversores modulados
  • 50. Conclusiones Introducción a los inversores modulados: u S V / 2E - V / 2E u S u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E u S V / 2E - V / 2E V /2E V /2E Q + Q - u S • Modificando la proporción de tiempo en que están encendidos los interruptores se puede modificar el valor medio de salida
  • 51. Conclusiones Introducción a los inversores modulados: VE/2 -VE/2 uS • Frecuencia de conmutación de los interruptores mucho mayor que la de salida ⇒ fácil filtrado