SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 60
Electrónica Industrial
Clase 1 22-05-2013
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
 Durante muchos años la necesidad de controlar la potencia eléctrica de
los sistemas de tracción y de los controles industriales impulsados por
motores eléctricos. La electrónica industrial ha revolucionado la idea de
control para la conversión de potencia y para el control de los motores
eléctricos.
 La electrónica industrial combina la energía, la electrónica y el control. El
control se encarga del régimen permanente y de las características
dinámicas de los sistemas de lazo cerrado. La energía tiene que ver con el
quipo de potencia estática rotativa y giratoria, para la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica. La electrónica se ocupa de
los dispositivos y circuitos de estado solido requeridos en el procesamiento
de señales para cumplir con los objetivos de control deseados.
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
 Por lo tanto la electrónica Industrial se puede definir como la aplicación
de la electrónica de estado solido para el control y la conversión de la
energía eléctrica. En la figura 1 se muestra la interrelación de la
electrónica industrial con la energía, la electrónica y el control.
Potencia
Control Analógico | Digital
Control Analógico | Digital Control Analógico | Digital
Electrónica
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
 La electrónica industrial se basa, en primer termino, en la conmutación de
dispositivos semiconductores de potencia. Con el desarrollo de la
tecnología de los semiconductores de potencia, las capacidades de
manejo de energía y la velocidad de conmutación de los dispositivos de
potencia han mejorado tremendamente. El desarrollo de la tecnología de
los microprocesadores-microcomputadoras tiene un gran impacto sobre el
control y la síntesis de la estrategia de control para los dispositivos
semiconductores de potencia. El equipo de electrónica industrial moderno
utiliza (1) semiconductores de potencia que pueden compararse con el
musculo, y (2) microelectrónica, que tiene el poder y la inteligencia del
cerebro.
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
 La electrónica industrial ha alcanzado ya un lugar importante en la
tecnología moderna y se utiliza ahora en una gran diversidad de
productos de alta potencia, que incluyen controles de calor, controles de
iluminación, controles de motor, fuentes de alimentación, sistemas de
propulsión de vehículos y sistemas de corriente directa de alto voltaje.
 Resulta difícil trazar los limites de las aplicaciones de la electrónica de
potencia; en especial con las tendencias actuales de desarrollo de los
dispositivos de potencia y los microprocesadores, el limite superior esta aun
indefinido. En la tabla 1.1 se muestran algunas aplicaciones de la
electrónica de potencia.
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Abre puertas eléctricas
Acondicionamiento de aire
Alarmas
Alarmas contra robo
Amplificadores de Audio
Arrancadores para turbinas de gas
Atenuadores
Atenuadores luminosos
Calderas
Calefacción por inducción
Cargador de batería
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Centelladores luminosos
Charolas para calentar alimentos
Cobijas eléctricas
Computadoras
Conductores
Controles de Calor
Controles lineales de motor de inducción
Corriente directa de alto voltaje
Crisoles
Electrodeposito eelctromecanico
Electrodomesticos
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Electroimanes
Elevadores
Estibadores
Excitadores de generador
Exhibidores
Fuentes de alimentación para aeronaves
Fuentes de alimentación para laser
Grabaciones magnéticas
Grúas y tornos
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales de potencia
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Electroimanes
Elevadores
Estibadores
Excitadores de generador
Exhibidores
Fuentes de alimentación para aeronaves
Fuentes de alimentación para laser
Grabaciones magnéticas
Grúas y tornos
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales de potencia
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Hornos de cemento
Ignición electrónica
Iluminación de alta frecuencia
Juegos
Licuadoras
Locomotoras
Mezcladores de alimento
Molinos
Precipitadores electrostáticos
Procesos químicos
Publicidad
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Puertas de cochera automaticas
Pulsador
Relevadores de engache
Secadoras de ropa
Secadoras eléctricas
Vehículos eléctricos
Ventiladores
Ventiladores eléctricos
Fuentes de alimentación para radar/sonar
Transito masivo
Minería
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Control de hornos
Controles de motor
Circuitos de televisión
Fuentes de alimentación
Compensación de voltamperios reactivos
Perforación de pozos petroleros
Generadores Ultrasónicos
Propulsores motores
Maquinas dispensadoras automáticas
Interruptores estáticos
Bombas y compresores
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Fonógrafos
Fotocopias
Controles de señales de transito
Transmisores de muy baja frecuencia
Deflectores de televisión
Trenes de laminación
Sistemas de seguridad
Trenes miniatura
Amplificadores de radio frecuencia
Fuentes de alimentación de energía solar
Soldadura
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Material fotográfico
Lavadoras
Juguetes
Producción de Papel
Sistemas servo
Trenes
Arranque de maquinas síncronas
Proyectores de cine
Reguladores de voltaje
Fuentes de poder para aplicaciones espaciales
Temporizadores
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Maquinas de cocer
Aceleradores de partículas
Magnetos o electroimanes
Fibras sintéticas
Relevadores de estado solido
Aspiradoras de vacío
Transportadores de personas
Unidad superficial de rango
Barra de control de reactor nuclear
Reguladores
Contadores de estado solidoRefrigeradores
Aplicaciones de la electrónica de
Potencia
Dispositivos semiconductores de
potencia
 A partir de 1970 se desarrollaron varios tipos de dispositivos
semiconductores de potencia que quedaron disponibles en forma
comercial. Estos se pueden dividir en cinco tipos principales:
1. Diodos de Potencia
2. Tiristores
3. Transistores Bipolares (BJT)
4. MOSFET de Potencia
5. Transistores Bipolares de Compuerta Aislada (IGBT) y transistores de
inducción estáticos (SIT)
Dispositivos semiconductores de
potencia
 A su vez los tiristores se pueden subdividir en ocho tipos:
1. Tiristor de conmutación forzada
2. Tiristor conmutado en línea
3. Tiristor desactivado por compuerta (GTO)
4. Tiristor de conducción inversa (RCT)
5. Tiristor de inducción estático (SITH)
6. Tiristor desactivado con asistencia de compuerta (GATT)
7. Rectificador controlado de silicio fotoactivo (LASCR)
8. Tiristores controlados por MOS (MCT)
Dispositivos semiconductores de
potencia
 Los transistores de inducción estáticos también están disponibles en forma
comercial.
 Los diodos de potencia son de tres tipos:
1. De uso general
2. De alta velocidad (o de recuperación rápida) y
3. Schottky
Tiristor
 El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos
semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una
conmutación.
 Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir,
dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar
como aislantes o como conductores.
 Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en
un único sentido. Se emplea generalmente para el control de potencia
eléctrica.
 El dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son de tipo
PNPN entre los mismos. Por tanto se puede modelar como 2 transistores típicos
PNP y NPN, por eso se dice también que el tiristor funciona con tensión
realimentada.
Tiristor
 Representación Física
Tiristor
 Símbolo
Formas de activar un tiristor
 Luz: Si un haz de luz incide en las uniones de un tiristor, hasta llegar al mismo
silicio, el número de pares electrón-hueco aumentará pudiéndose activar el
tiristor.
 Corriente de Compuerta: Para un tiristor polarizado en directa, la inyección de
una corriente de compuerta al aplicar un voltaje positivo entre compuerta y
cátodo lo activará. Si aumenta esta corriente de compuerta, disminuirá el
voltaje de bloqueo directo, revirtiendo en la activación del dispositivo.
 Térmica: Una temperatura muy alta en el tiristor produce el aumento del
número de pares electrón-hueco, por lo que aumentarán las corrientes de
fuga, con lo cual al aumentar la diferencia entre ánodo y cátodo, y gracias a
la acción regenerativa, esta corriente puede llegar a ser 1, y el tiristor puede
activarse. Este tipo de activación podría comprender una fuga térmica,
normalmente cuando en un diseño se establece este método como método
de activación, esta fuga tiende a evitarse.
Formas de activar un tiristor
 Alto Voltaje: Si el voltaje directo desde el ánodo hacia el cátodo es mayor
que el voltaje de ruptura directo, se creará una corriente de fuga lo
suficientemente grande para que se inicie la activación con
retroalimentación. Normalmente este tipo de activación puede dañar el
dispositivo, hasta el punto de destruirlo.
 Elevación del voltaje ánodo-cátodo: Si la velocidad en la elevación de
este voltaje es lo suficientemente alta, entonces la corriente de las uniones
puede ser suficiente para activar el tiristor. Este método también puede
dañar el dispositivo.
Funcionamiento básico
 El tiristor es un conmutador biestable, es decir, es el equivalente
electrónico de los interruptores mecánicos; por tanto, es capaz de dejar
pasar plenamente o bloquear por completo el paso de la corriente sin
tener nivel intermedio alguno, aunque no son capaces de soportar
grandes sobrecargas de corriente. Este principio básico puede observarse
también en el diodo Shockley.
Aplicaciones
 Normalmente son usados en diseños donde hay corrientes o voltajes muy
grandes, también son comúnmente usados para controlar corriente alterna
donde el cambio de polaridad de la corriente revierte en la conexión o
desconexión del dispositivo. Se puede decir que el dispositivo opera de forma
síncrona cuando, una vez que el dispositivo está abierto, comienza a conducir
corriente en fase con el voltaje aplicado sobre la unión cátodo-ánodo sin la
necesidad de replicación de la modulación de la puerta. En este momento el
dispositivo tiende de forma completa al estado de encendido. No se debe
confundir con la operación simétrica, ya que la salida es unidireccional y va
solamente del cátodo al ánodo, por tanto en sí misma es asimétrica.
 Los tiristores pueden ser usados también como elementos de control en
controladores accionados por ángulos de fase, esto es una modulación por
ancho de pulsos para limitar el voltaje en corriente alterna.
Aplicaciones
 La primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la
tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como un enchufe,
por ejemplo. A comienzo de los ’70 se usaron los tiristores para estabilizar el flujo
de tensión de entrada de los receptores de televisión en color.
 Se suelen usar para controlar la rectificación en corriente alterna, es decir,
para transformar esta corriente alterna en corriente continua (siendo en este
punto los tiristores onduladores o inversores), para la realización de
conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos.
 Otras aplicaciones comerciales son en electrodomésticos (iluminación,
calentadores, control de temperatura, activación de alarmas, velocidad de
ventiladores), herramientas eléctricas (para acciones controladas tales como
velocidad de motores, cargadores de baterías), equipos para exteriores
(aspersores de agua, encendido de motores de gas, pantallas electrónicas...)
Especificaciones de Dispositivos
semiconductores de Potencia
Especificaciones de Dispositivos
semiconductores de Potencia
Características y Símbolos
de algunos dispositivos de
potencia
Características de Control de los
dispositivos de potencia
 Los dispositivos semiconductores de potencia se pueden operar como
interruptores mediante la aplicación de señales de control a la terminal de
compuerta de los tiristores (y a la base de los transistores bipolares).
 La salida requerida se obtiene mediante la variación del tiempo de
conducción de estos dispositivos de conmutación.
 En la siguiente figura se muestran los voltajes de salida y las características
de control de los dispositivos de interrupción de uso común.
Características de Control de los
dispositivos de potencia
Características de Control de los
dispositivos de potencia
 Una vez que un tiristor esta en modo de conducción, la señal de la
compuerta ya sea positiva o negativa no tiene efecto, esto se muestra en
la figura a.
 Cuando un dispositivo semiconductor de potencia esta en modo de
conducción normal, existe una pequeña caída de voltaje a través del
mismo. En las formas de onda de voltaje de salida, estas caídas se
consideran despreciables.
Los dispositivos semiconductores de
potencia se pueden clasificar
1. Activación y desactivación sin control (por ejemplo diodo)
2. Activación controlada y desactivación sin control (por ejemplo SCR)
3. Características de activación y desactivación controladas (por ejemplo
BJT, MOSFET, GTO, SITH, IGBT, SIT, MCT)
4. Requisito de señal continua en la compuerta (por ejemplo SCR, GTO,
MCT).
5. Requisito de pulso en compuerta (por ejemplo SCR, GTO. MCT)
6. Capacidad de soportar voltajes bipolares (SCR, GTO)
7. Capacidad de soportar voltajes unipolares (BJT, MOSFET, GTO. IGBT, MCT)
8. Capacidad de corriente bidireccional (TRIAC, RCT)
Los dispositivos semiconductores de
potencia se pueden clasificar
9. Capacidad de corriente unidireccional (SCR, GTO, BJT, MOSFET, MCT, IGBT,
SITH, SIT, diodo)
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Para el control de la potencia eléctrica o del acondicionamiento de la
misma, es necesario convertir la potencia de una forma u otra, las
características de interrupción de los dispositivos de potencia permiten dicha
conversión.
Los convertidores de potencia estáticos llevan a cabo estas funciones de
conversión de potencia. Un convertidor se puede considerar como una matriz
de conmutación.
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Los circuitos electrónicos de potencia se pueden clasificar en seis tipos:
1.Rectificadores de diodo
2.Convertidores ca-cd (rectificadores controlados)
3.Convertidores ca-cd (controladores de voltaje de ca)
4.Convertidores ca-cd (pulsadores de cd)
5.Convertidores cd-ca (inversores)
6.Interruptores estaticos
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Los dispositivos de los convertidores siguientes se utilizan únicamente para
ilustrar los principios básicos.
La acción de interrupción de un convertidor puede ser llevada a cabo por
más de un dispositivo.
La selección de un dispositivo en particular dependerá del voltaje, al corriente
y los requisitos de velocidad del convertidor.
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Rectificadores. Un circuito rectificador de diodos convierte el voltaje de ca en
un voltaje fijo de cd como se muestra en la figura. El voltaje de entrada al
rectificador puede ser monofásico o trifásico.
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Circuito rectificador monofásico
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Convertidor monofásico ca-cd
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Convertidor monofásico cd-cd
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Convertidor monofásico cd-cd
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Convertidor monofásico cd-ca
Tipos de circuitos electrónicos de
potencia
Interruptores estáticos. Dado que los dispositivos de potencia pueden ser
operados como interruptores estáticos o contactores, la alimentación a estos
interruptores puede ser de ca o de cd y se conocen como interruptores de ca
o interruptores de cd.
Diseños de un equipo de electrónica
de potencia
El diseño de un equipo de electrónica industrial se puede dividir en cuatro
partes:
1.Diseño de los circuitos de potencia
2.Protección de los dispositivos de potencia
3.Determinación de la estrategia de control
4.Diseño de los circuitos lógicos y de mando
Diseños de un equipo de electrónica
de potencia
Posteriormente describiremos y analizaremos varios tipos de circuitos
electrónicos de potencia.
En el análisis se supone que los dispositivos de potencia son interruptores
ideales, a menos que se indique lo contrario, despreciándose los efectos de la
inductancia de dispersión de circuitos, la resistencia del circuito y la
inductancia de la fuente.
Los dispositivos y circuitos de potencia prácticos difieren de estas condiciones
ideales quedando los diseños de los circuitos también afectados.
Sin embargo, en las primeras etapas del diseño, resulta muy útil el análisis
simplificado del circuito para comprender la operación del mismo y para
establecer las características y la estrategia de control.
Diseños de un equipo de electrónica
de potencia
Antes de elaborar un prototipo, el diseñador deberá investigar los efectos de
los parámetros del circuito (y las imperfecciones de los dispositivos)
modificando el diseño, si es necesario.
Sólo después de que se haya construido y probado el prototipo, el diseñador
podrá confiar en la validez del mismo y podrá estimar con más exactitud
algunos de los parámetros del circuito (por ejemplo la inductancia de
dispersión).
Efectos Periféricos
Las operaciones de los convertidores de potencia se basan principalmente en
la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia; y como
resultado, los convertidores introducen armónicas de corriente y voltaje en el
sistema de alimentación y en la salida de los convertidores.
Esto puedo originar problemas de distorsión del voltaje de salida, generación
de armónicas en el sistema de alimentación e interferencia con circuitos de
comunicación y señalización.
Normalmente es necesario introducir filtros en la salida y en la entrada de un
sistema convertidor, para reducir a una magnitud aceptable el nivel de las
armónicas.
Efectos Periféricos
En la siguiente figura se muestra el diagrama de un bloque de un convertidor
de potencia generalizado.
Sistema convertidor de potencia generalizado
Efectos Periféricos
Las cantidades de entrada y salida de los convertidores pueden ser ca o cd.
Factores tales como la distorsión armónica total (THD), el factor de
desplazamiento (HF) y el factor de potencia de entrada (IPF) son medidas de
la calidad de una forma de onda. A fin de determinar estos factores, es
necesario encontrar el contenido armónico de las formas de onda.
Para evaluar el rendimiento de un convertidor, los voltajes/corrientes de
entrada y de salida de un convertidor se expresan en series de Fourier. La
calidad de un convertidor de potencia se juzga por la calidad de sus formas
de onda de voltaje y corriente.
Módulos de Potencia
Los dispositivos de potencia están disponibles como unidades individuales o
como módulos. A menudo un convertidor de potencia requiere de dos,
cuatro o seis dispositivos, dependiendo de su topología.
Los módulos de potencia con dual (en configuración de medio puente),
quad (en puente completo), o seis (trifásicos) están disponibles para
prácticamente todos los tipos de dispositivos de potencia.
Los módulos ofrecen las ventajas de menores perdidas en estado activo, altas
características de interrupción de voltaje y corriente y una velocidad más alta
que la de los dispositivos convencionales.
Algunos módulos incluyen circuitería para la protección de transistores y de la
excitación de compuerta.
Módulos Inteligentes
Los circuitos de excitación de compuerta están disponibles comercialmente
para excitar dispositivos individuales o módulos. Los módulos inteligentes, que
representan el caso más avanzado de la electrónica de potencia, integran el
modulo de potencia junto con el circuito periférico.
El circuito periférico está formado por un aislamiento de entrada/salida de
una interfaz con el sistema de la señal y el sistema de alto voltaje, un circuito
de excitación, un circuito de protección y de diagnostico (para evitar una
corriente excesiva, corto circuito, carga abierta, sobrecalentamiento y voltaje
excesivo), control por microcomputadora y una alimentación de energía de
control.
Los usuarios solo necesitan conectar las fuentes de alimentación externas
(flotantes).
Módulos Inteligentes
Los circuitos de excitación de compuerta están disponibles comercialmente
para excitar dispositivos individuales o módulos. Los módulos inteligentes, que
representan el caso más avanzado de la electrónica de potencia, integran el
modulo de potencia junto con el circuito periférico.
El circuito periférico está formado por un aislamiento de entrada/salida de
una interfaz con el sistema de la señal y el sistema de alto voltaje, un circuito
de excitación, un circuito de protección y de diagnostico (para evitar una
corriente excesiva, corto circuito, carga abierta, sobrecalentamiento y voltaje
excesivo), control por microcomputadora y una alimentación de energía de
control.
Los usuarios solo necesitan conectar las fuentes de alimentación externas
(flotantes).
Módulos Inteligentes
Un modelo inteligente también se conoce como potencia inteligente. Estos
módulos se utilizan cada vez más en la electrónica de potencia o industrial.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)
Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)
Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)JUAN AGUILAR
 
Funciones de-transferencia
Funciones de-transferenciaFunciones de-transferencia
Funciones de-transferenciaangel05az
 
Cam unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.
Cam   unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.Cam   unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.
Cam unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.UDO Monagas
 
Electrónica potencia 2
Electrónica potencia 2Electrónica potencia 2
Electrónica potencia 2JUAN AGUILAR
 
Sensores de nivel
Sensores de nivelSensores de nivel
Sensores de nivelAriel Diaz
 
Sistema de control para llenado de tanques con microcontrolador pic
Sistema de control para llenado de tanques con microcontrolador picSistema de control para llenado de tanques con microcontrolador pic
Sistema de control para llenado de tanques con microcontrolador picRoberto Di Giacomo
 
16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadoresManuelGmoJaramillo
 
Amplificadores de potencia
Amplificadores de potenciaAmplificadores de potencia
Amplificadores de potenciaTensor
 
Rectificador de media onda
Rectificador de media ondaRectificador de media onda
Rectificador de media ondaTensor
 
Asignación de Polos y Predictor de Smith
Asignación de Polos y Predictor de SmithAsignación de Polos y Predictor de Smith
Asignación de Polos y Predictor de SmithPaolo Castillo
 
Rectificador onda completa
Rectificador onda completaRectificador onda completa
Rectificador onda completaTensor
 

La actualidad más candente (20)

Practica0,1,2,3,4
Practica0,1,2,3,4Practica0,1,2,3,4
Practica0,1,2,3,4
 
TTL-CMOS
TTL-CMOSTTL-CMOS
TTL-CMOS
 
Tipos de plc´s
Tipos de plc´sTipos de plc´s
Tipos de plc´s
 
Convertidores ac,dc
Convertidores ac,dcConvertidores ac,dc
Convertidores ac,dc
 
Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)
Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)
Convertidores dc-dc (Colección apuntes UJA 96/97)
 
Funciones de-transferencia
Funciones de-transferenciaFunciones de-transferencia
Funciones de-transferencia
 
Sensores de nivel
Sensores de nivelSensores de nivel
Sensores de nivel
 
Cam unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.
Cam   unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.Cam   unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.
Cam unidad 2 - tema 4 - sensores mecanicos y electricos.
 
Electrónica potencia 2
Electrónica potencia 2Electrónica potencia 2
Electrónica potencia 2
 
CAPITULO 7.pptx
CAPITULO 7.pptxCAPITULO 7.pptx
CAPITULO 7.pptx
 
Sensores de nivel
Sensores de nivelSensores de nivel
Sensores de nivel
 
Sistema de control para llenado de tanques con microcontrolador pic
Sistema de control para llenado de tanques con microcontrolador picSistema de control para llenado de tanques con microcontrolador pic
Sistema de control para llenado de tanques con microcontrolador pic
 
15a clase comparadores
15a clase comparadores15a clase comparadores
15a clase comparadores
 
Encoders
EncodersEncoders
Encoders
 
16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores
 
Amplificadores de potencia
Amplificadores de potenciaAmplificadores de potencia
Amplificadores de potencia
 
Amplificadores Multietapa
Amplificadores MultietapaAmplificadores Multietapa
Amplificadores Multietapa
 
Rectificador de media onda
Rectificador de media ondaRectificador de media onda
Rectificador de media onda
 
Asignación de Polos y Predictor de Smith
Asignación de Polos y Predictor de SmithAsignación de Polos y Predictor de Smith
Asignación de Polos y Predictor de Smith
 
Rectificador onda completa
Rectificador onda completaRectificador onda completa
Rectificador onda completa
 

Similar a Clase 1

Electronica potencia1
Electronica potencia1 Electronica potencia1
Electronica potencia1 JUAN AGUILAR
 
Los interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicas
Los interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicasLos interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicas
Los interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicasArturo Iglesias Castro
 
Copia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdf
Copia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdfCopia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdf
Copia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdfOscar Vásquez
 
Tema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scm
Tema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scmTema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scm
Tema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scmacpicegudomonagas
 
Mecatrónica, automatización y automation studio™
Mecatrónica, automatización y automation studio™Mecatrónica, automatización y automation studio™
Mecatrónica, automatización y automation studio™Galo Maldonado
 
Electrónica de Potencia Aplicada.pptx
Electrónica de Potencia Aplicada.pptxElectrónica de Potencia Aplicada.pptx
Electrónica de Potencia Aplicada.pptxDENISSEBASEMATHMAYAD
 
Presentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdf
Presentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdfPresentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdf
Presentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdfANTONIONAVARRETEGUZM1
 
Clase 1b Electronica
Clase 1b ElectronicaClase 1b Electronica
Clase 1b ElectronicaTensor
 
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOSAUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOSGELVERTORRESRODRIGUE1
 

Similar a Clase 1 (20)

Electrónica potencia1
Electrónica potencia1 Electrónica potencia1
Electrónica potencia1
 
Electronica potencia1
Electronica potencia1 Electronica potencia1
Electronica potencia1
 
Los interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicas
Los interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicasLos interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicas
Los interruptores automáticos bt frente a las corrientes armónicas
 
Copia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdf
Copia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdfCopia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdf
Copia de manual mecánica automotriz inyección electrónica automotriz.pdf
 
Tema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scm
Tema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scmTema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scm
Tema 9. controladores de corriente. unidad iii. ici. scm
 
Mecatrónica, automatización y automation studio™
Mecatrónica, automatización y automation studio™Mecatrónica, automatización y automation studio™
Mecatrónica, automatización y automation studio™
 
Prototipo arranque
Prototipo arranquePrototipo arranque
Prototipo arranque
 
Unidad1_potenica.pdf
Unidad1_potenica.pdfUnidad1_potenica.pdf
Unidad1_potenica.pdf
 
10 7 trabajo en grupo
10 7 trabajo en grupo10 7 trabajo en grupo
10 7 trabajo en grupo
 
10 7 trabajo en grupo
10 7 trabajo en grupo10 7 trabajo en grupo
10 7 trabajo en grupo
 
1 principios de funcionamiento
1 principios de funcionamiento1 principios de funcionamiento
1 principios de funcionamiento
 
Electrónica de Potencia Aplicada.pptx
Electrónica de Potencia Aplicada.pptxElectrónica de Potencia Aplicada.pptx
Electrónica de Potencia Aplicada.pptx
 
Presentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdf
Presentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdfPresentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdf
Presentación_Unidad1 electrónica de potencia.pdf
 
Clase 1b Electronica
Clase 1b ElectronicaClase 1b Electronica
Clase 1b Electronica
 
Dispositivos Electronicos
Dispositivos ElectronicosDispositivos Electronicos
Dispositivos Electronicos
 
TCyTP opticos.pdf
TCyTP opticos.pdfTCyTP opticos.pdf
TCyTP opticos.pdf
 
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOSAUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
 
Electronica de potencia
Electronica de potenciaElectronica de potencia
Electronica de potencia
 
Inversor AC to DC
Inversor AC to DCInversor AC to DC
Inversor AC to DC
 
Ensayo industrial copia
Ensayo industrial   copiaEnsayo industrial   copia
Ensayo industrial copia
 

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

Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialpatriciaines1993
 
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfTEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfDannyTola1
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleJonathanCovena1
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024gharce
 
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdfLA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdfNataliaMalky1
 
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfManuel Molina
 
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docxPLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docxJUANSIMONPACHIN
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfcoloncopias5
 
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptPINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptAlberto Rubio
 
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdfBIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdfCESARMALAGA4
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsConsueloSantana3
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptxc3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptxMartín Ramírez
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfvictorbeltuce
 
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfEstrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfromanmillans
 
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfTarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfCarol Andrea Eraso Guerrero
 
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdfÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdfluisantoniocruzcorte1
 

Último (20)

Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
 
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfTEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
 
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdfLA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR CUENTO INFANTIL.pdf
 
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
 
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docxPLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
PLANIFICACION ANUAL 2024 - INICIAL UNIDOCENTE.docx
 
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión  La luz brilla en la oscuridad.pdfSesión  La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
 
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptPINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
 
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdfBIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressions
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptxc3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
c3.hu3.p1.p2.El ser humano y el sentido de su existencia.pptx
 
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
 
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdfEstrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje.pdf
 
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfTarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
 
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdfÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES_3RO_3ER TRIMESTRE.pdf
 

Clase 1

  • 2. Aplicaciones de la electrónica de Potencia  Durante muchos años la necesidad de controlar la potencia eléctrica de los sistemas de tracción y de los controles industriales impulsados por motores eléctricos. La electrónica industrial ha revolucionado la idea de control para la conversión de potencia y para el control de los motores eléctricos.  La electrónica industrial combina la energía, la electrónica y el control. El control se encarga del régimen permanente y de las características dinámicas de los sistemas de lazo cerrado. La energía tiene que ver con el quipo de potencia estática rotativa y giratoria, para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La electrónica se ocupa de los dispositivos y circuitos de estado solido requeridos en el procesamiento de señales para cumplir con los objetivos de control deseados.
  • 3. Aplicaciones de la electrónica de Potencia  Por lo tanto la electrónica Industrial se puede definir como la aplicación de la electrónica de estado solido para el control y la conversión de la energía eléctrica. En la figura 1 se muestra la interrelación de la electrónica industrial con la energía, la electrónica y el control. Potencia Control Analógico | Digital Control Analógico | Digital Control Analógico | Digital Electrónica
  • 4. Aplicaciones de la electrónica de Potencia  La electrónica industrial se basa, en primer termino, en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. Con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de potencia, las capacidades de manejo de energía y la velocidad de conmutación de los dispositivos de potencia han mejorado tremendamente. El desarrollo de la tecnología de los microprocesadores-microcomputadoras tiene un gran impacto sobre el control y la síntesis de la estrategia de control para los dispositivos semiconductores de potencia. El equipo de electrónica industrial moderno utiliza (1) semiconductores de potencia que pueden compararse con el musculo, y (2) microelectrónica, que tiene el poder y la inteligencia del cerebro.
  • 5. Aplicaciones de la electrónica de Potencia  La electrónica industrial ha alcanzado ya un lugar importante en la tecnología moderna y se utiliza ahora en una gran diversidad de productos de alta potencia, que incluyen controles de calor, controles de iluminación, controles de motor, fuentes de alimentación, sistemas de propulsión de vehículos y sistemas de corriente directa de alto voltaje.  Resulta difícil trazar los limites de las aplicaciones de la electrónica de potencia; en especial con las tendencias actuales de desarrollo de los dispositivos de potencia y los microprocesadores, el limite superior esta aun indefinido. En la tabla 1.1 se muestran algunas aplicaciones de la electrónica de potencia.
  • 6. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Abre puertas eléctricas Acondicionamiento de aire Alarmas Alarmas contra robo Amplificadores de Audio Arrancadores para turbinas de gas Atenuadores Atenuadores luminosos Calderas Calefacción por inducción Cargador de batería
  • 7. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Centelladores luminosos Charolas para calentar alimentos Cobijas eléctricas Computadoras Conductores Controles de Calor Controles lineales de motor de inducción Corriente directa de alto voltaje Crisoles Electrodeposito eelctromecanico Electrodomesticos
  • 8. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Electroimanes Elevadores Estibadores Excitadores de generador Exhibidores Fuentes de alimentación para aeronaves Fuentes de alimentación para laser Grabaciones magnéticas Grúas y tornos Herramientas eléctricas Herramientas manuales de potencia
  • 9. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Electroimanes Elevadores Estibadores Excitadores de generador Exhibidores Fuentes de alimentación para aeronaves Fuentes de alimentación para laser Grabaciones magnéticas Grúas y tornos Herramientas eléctricas Herramientas manuales de potencia
  • 10. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Hornos de cemento Ignición electrónica Iluminación de alta frecuencia Juegos Licuadoras Locomotoras Mezcladores de alimento Molinos Precipitadores electrostáticos Procesos químicos Publicidad
  • 11. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Puertas de cochera automaticas Pulsador Relevadores de engache Secadoras de ropa Secadoras eléctricas Vehículos eléctricos Ventiladores Ventiladores eléctricos Fuentes de alimentación para radar/sonar Transito masivo Minería
  • 12. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Control de hornos Controles de motor Circuitos de televisión Fuentes de alimentación Compensación de voltamperios reactivos Perforación de pozos petroleros Generadores Ultrasónicos Propulsores motores Maquinas dispensadoras automáticas Interruptores estáticos Bombas y compresores
  • 13. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Fonógrafos Fotocopias Controles de señales de transito Transmisores de muy baja frecuencia Deflectores de televisión Trenes de laminación Sistemas de seguridad Trenes miniatura Amplificadores de radio frecuencia Fuentes de alimentación de energía solar Soldadura
  • 14. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Material fotográfico Lavadoras Juguetes Producción de Papel Sistemas servo Trenes Arranque de maquinas síncronas Proyectores de cine Reguladores de voltaje Fuentes de poder para aplicaciones espaciales Temporizadores
  • 15. Aplicaciones de la electrónica de Potencia Tabla 1.1 Algunas Aplicaciones de la Electrónica de Potencia Maquinas de cocer Aceleradores de partículas Magnetos o electroimanes Fibras sintéticas Relevadores de estado solido Aspiradoras de vacío Transportadores de personas Unidad superficial de rango Barra de control de reactor nuclear Reguladores Contadores de estado solidoRefrigeradores
  • 16. Aplicaciones de la electrónica de Potencia
  • 17. Dispositivos semiconductores de potencia  A partir de 1970 se desarrollaron varios tipos de dispositivos semiconductores de potencia que quedaron disponibles en forma comercial. Estos se pueden dividir en cinco tipos principales: 1. Diodos de Potencia 2. Tiristores 3. Transistores Bipolares (BJT) 4. MOSFET de Potencia 5. Transistores Bipolares de Compuerta Aislada (IGBT) y transistores de inducción estáticos (SIT)
  • 18. Dispositivos semiconductores de potencia  A su vez los tiristores se pueden subdividir en ocho tipos: 1. Tiristor de conmutación forzada 2. Tiristor conmutado en línea 3. Tiristor desactivado por compuerta (GTO) 4. Tiristor de conducción inversa (RCT) 5. Tiristor de inducción estático (SITH) 6. Tiristor desactivado con asistencia de compuerta (GATT) 7. Rectificador controlado de silicio fotoactivo (LASCR) 8. Tiristores controlados por MOS (MCT)
  • 19. Dispositivos semiconductores de potencia  Los transistores de inducción estáticos también están disponibles en forma comercial.  Los diodos de potencia son de tres tipos: 1. De uso general 2. De alta velocidad (o de recuperación rápida) y 3. Schottky
  • 20. Tiristor  El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación.  Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores.  Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica.  El dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son de tipo PNPN entre los mismos. Por tanto se puede modelar como 2 transistores típicos PNP y NPN, por eso se dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada.
  • 23. Formas de activar un tiristor  Luz: Si un haz de luz incide en las uniones de un tiristor, hasta llegar al mismo silicio, el número de pares electrón-hueco aumentará pudiéndose activar el tiristor.  Corriente de Compuerta: Para un tiristor polarizado en directa, la inyección de una corriente de compuerta al aplicar un voltaje positivo entre compuerta y cátodo lo activará. Si aumenta esta corriente de compuerta, disminuirá el voltaje de bloqueo directo, revirtiendo en la activación del dispositivo.  Térmica: Una temperatura muy alta en el tiristor produce el aumento del número de pares electrón-hueco, por lo que aumentarán las corrientes de fuga, con lo cual al aumentar la diferencia entre ánodo y cátodo, y gracias a la acción regenerativa, esta corriente puede llegar a ser 1, y el tiristor puede activarse. Este tipo de activación podría comprender una fuga térmica, normalmente cuando en un diseño se establece este método como método de activación, esta fuga tiende a evitarse.
  • 24. Formas de activar un tiristor  Alto Voltaje: Si el voltaje directo desde el ánodo hacia el cátodo es mayor que el voltaje de ruptura directo, se creará una corriente de fuga lo suficientemente grande para que se inicie la activación con retroalimentación. Normalmente este tipo de activación puede dañar el dispositivo, hasta el punto de destruirlo.  Elevación del voltaje ánodo-cátodo: Si la velocidad en la elevación de este voltaje es lo suficientemente alta, entonces la corriente de las uniones puede ser suficiente para activar el tiristor. Este método también puede dañar el dispositivo.
  • 25. Funcionamiento básico  El tiristor es un conmutador biestable, es decir, es el equivalente electrónico de los interruptores mecánicos; por tanto, es capaz de dejar pasar plenamente o bloquear por completo el paso de la corriente sin tener nivel intermedio alguno, aunque no son capaces de soportar grandes sobrecargas de corriente. Este principio básico puede observarse también en el diodo Shockley.
  • 26. Aplicaciones  Normalmente son usados en diseños donde hay corrientes o voltajes muy grandes, también son comúnmente usados para controlar corriente alterna donde el cambio de polaridad de la corriente revierte en la conexión o desconexión del dispositivo. Se puede decir que el dispositivo opera de forma síncrona cuando, una vez que el dispositivo está abierto, comienza a conducir corriente en fase con el voltaje aplicado sobre la unión cátodo-ánodo sin la necesidad de replicación de la modulación de la puerta. En este momento el dispositivo tiende de forma completa al estado de encendido. No se debe confundir con la operación simétrica, ya que la salida es unidireccional y va solamente del cátodo al ánodo, por tanto en sí misma es asimétrica.  Los tiristores pueden ser usados también como elementos de control en controladores accionados por ángulos de fase, esto es una modulación por ancho de pulsos para limitar el voltaje en corriente alterna.
  • 27. Aplicaciones  La primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como un enchufe, por ejemplo. A comienzo de los ’70 se usaron los tiristores para estabilizar el flujo de tensión de entrada de los receptores de televisión en color.  Se suelen usar para controlar la rectificación en corriente alterna, es decir, para transformar esta corriente alterna en corriente continua (siendo en este punto los tiristores onduladores o inversores), para la realización de conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos.  Otras aplicaciones comerciales son en electrodomésticos (iluminación, calentadores, control de temperatura, activación de alarmas, velocidad de ventiladores), herramientas eléctricas (para acciones controladas tales como velocidad de motores, cargadores de baterías), equipos para exteriores (aspersores de agua, encendido de motores de gas, pantallas electrónicas...)
  • 30. Características y Símbolos de algunos dispositivos de potencia
  • 31. Características de Control de los dispositivos de potencia  Los dispositivos semiconductores de potencia se pueden operar como interruptores mediante la aplicación de señales de control a la terminal de compuerta de los tiristores (y a la base de los transistores bipolares).  La salida requerida se obtiene mediante la variación del tiempo de conducción de estos dispositivos de conmutación.  En la siguiente figura se muestran los voltajes de salida y las características de control de los dispositivos de interrupción de uso común.
  • 32. Características de Control de los dispositivos de potencia
  • 33. Características de Control de los dispositivos de potencia  Una vez que un tiristor esta en modo de conducción, la señal de la compuerta ya sea positiva o negativa no tiene efecto, esto se muestra en la figura a.  Cuando un dispositivo semiconductor de potencia esta en modo de conducción normal, existe una pequeña caída de voltaje a través del mismo. En las formas de onda de voltaje de salida, estas caídas se consideran despreciables.
  • 34.
  • 35. Los dispositivos semiconductores de potencia se pueden clasificar 1. Activación y desactivación sin control (por ejemplo diodo) 2. Activación controlada y desactivación sin control (por ejemplo SCR) 3. Características de activación y desactivación controladas (por ejemplo BJT, MOSFET, GTO, SITH, IGBT, SIT, MCT) 4. Requisito de señal continua en la compuerta (por ejemplo SCR, GTO, MCT). 5. Requisito de pulso en compuerta (por ejemplo SCR, GTO. MCT) 6. Capacidad de soportar voltajes bipolares (SCR, GTO) 7. Capacidad de soportar voltajes unipolares (BJT, MOSFET, GTO. IGBT, MCT) 8. Capacidad de corriente bidireccional (TRIAC, RCT)
  • 36. Los dispositivos semiconductores de potencia se pueden clasificar 9. Capacidad de corriente unidireccional (SCR, GTO, BJT, MOSFET, MCT, IGBT, SITH, SIT, diodo)
  • 37. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Para el control de la potencia eléctrica o del acondicionamiento de la misma, es necesario convertir la potencia de una forma u otra, las características de interrupción de los dispositivos de potencia permiten dicha conversión. Los convertidores de potencia estáticos llevan a cabo estas funciones de conversión de potencia. Un convertidor se puede considerar como una matriz de conmutación.
  • 38. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Los circuitos electrónicos de potencia se pueden clasificar en seis tipos: 1.Rectificadores de diodo 2.Convertidores ca-cd (rectificadores controlados) 3.Convertidores ca-cd (controladores de voltaje de ca) 4.Convertidores ca-cd (pulsadores de cd) 5.Convertidores cd-ca (inversores) 6.Interruptores estaticos
  • 39. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Los dispositivos de los convertidores siguientes se utilizan únicamente para ilustrar los principios básicos. La acción de interrupción de un convertidor puede ser llevada a cabo por más de un dispositivo. La selección de un dispositivo en particular dependerá del voltaje, al corriente y los requisitos de velocidad del convertidor.
  • 40. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Rectificadores. Un circuito rectificador de diodos convierte el voltaje de ca en un voltaje fijo de cd como se muestra en la figura. El voltaje de entrada al rectificador puede ser monofásico o trifásico.
  • 41. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Circuito rectificador monofásico
  • 42. Tipos de circuitos electrónicos de potencia
  • 43. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Convertidor monofásico ca-cd
  • 44. Tipos de circuitos electrónicos de potencia
  • 45. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Convertidor monofásico cd-cd
  • 46. Tipos de circuitos electrónicos de potencia
  • 47. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Convertidor monofásico cd-cd
  • 48. Tipos de circuitos electrónicos de potencia
  • 49. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Convertidor monofásico cd-ca
  • 50. Tipos de circuitos electrónicos de potencia Interruptores estáticos. Dado que los dispositivos de potencia pueden ser operados como interruptores estáticos o contactores, la alimentación a estos interruptores puede ser de ca o de cd y se conocen como interruptores de ca o interruptores de cd.
  • 51. Diseños de un equipo de electrónica de potencia El diseño de un equipo de electrónica industrial se puede dividir en cuatro partes: 1.Diseño de los circuitos de potencia 2.Protección de los dispositivos de potencia 3.Determinación de la estrategia de control 4.Diseño de los circuitos lógicos y de mando
  • 52. Diseños de un equipo de electrónica de potencia Posteriormente describiremos y analizaremos varios tipos de circuitos electrónicos de potencia. En el análisis se supone que los dispositivos de potencia son interruptores ideales, a menos que se indique lo contrario, despreciándose los efectos de la inductancia de dispersión de circuitos, la resistencia del circuito y la inductancia de la fuente. Los dispositivos y circuitos de potencia prácticos difieren de estas condiciones ideales quedando los diseños de los circuitos también afectados. Sin embargo, en las primeras etapas del diseño, resulta muy útil el análisis simplificado del circuito para comprender la operación del mismo y para establecer las características y la estrategia de control.
  • 53. Diseños de un equipo de electrónica de potencia Antes de elaborar un prototipo, el diseñador deberá investigar los efectos de los parámetros del circuito (y las imperfecciones de los dispositivos) modificando el diseño, si es necesario. Sólo después de que se haya construido y probado el prototipo, el diseñador podrá confiar en la validez del mismo y podrá estimar con más exactitud algunos de los parámetros del circuito (por ejemplo la inductancia de dispersión).
  • 54. Efectos Periféricos Las operaciones de los convertidores de potencia se basan principalmente en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia; y como resultado, los convertidores introducen armónicas de corriente y voltaje en el sistema de alimentación y en la salida de los convertidores. Esto puedo originar problemas de distorsión del voltaje de salida, generación de armónicas en el sistema de alimentación e interferencia con circuitos de comunicación y señalización. Normalmente es necesario introducir filtros en la salida y en la entrada de un sistema convertidor, para reducir a una magnitud aceptable el nivel de las armónicas.
  • 55. Efectos Periféricos En la siguiente figura se muestra el diagrama de un bloque de un convertidor de potencia generalizado. Sistema convertidor de potencia generalizado
  • 56. Efectos Periféricos Las cantidades de entrada y salida de los convertidores pueden ser ca o cd. Factores tales como la distorsión armónica total (THD), el factor de desplazamiento (HF) y el factor de potencia de entrada (IPF) son medidas de la calidad de una forma de onda. A fin de determinar estos factores, es necesario encontrar el contenido armónico de las formas de onda. Para evaluar el rendimiento de un convertidor, los voltajes/corrientes de entrada y de salida de un convertidor se expresan en series de Fourier. La calidad de un convertidor de potencia se juzga por la calidad de sus formas de onda de voltaje y corriente.
  • 57. Módulos de Potencia Los dispositivos de potencia están disponibles como unidades individuales o como módulos. A menudo un convertidor de potencia requiere de dos, cuatro o seis dispositivos, dependiendo de su topología. Los módulos de potencia con dual (en configuración de medio puente), quad (en puente completo), o seis (trifásicos) están disponibles para prácticamente todos los tipos de dispositivos de potencia. Los módulos ofrecen las ventajas de menores perdidas en estado activo, altas características de interrupción de voltaje y corriente y una velocidad más alta que la de los dispositivos convencionales. Algunos módulos incluyen circuitería para la protección de transistores y de la excitación de compuerta.
  • 58. Módulos Inteligentes Los circuitos de excitación de compuerta están disponibles comercialmente para excitar dispositivos individuales o módulos. Los módulos inteligentes, que representan el caso más avanzado de la electrónica de potencia, integran el modulo de potencia junto con el circuito periférico. El circuito periférico está formado por un aislamiento de entrada/salida de una interfaz con el sistema de la señal y el sistema de alto voltaje, un circuito de excitación, un circuito de protección y de diagnostico (para evitar una corriente excesiva, corto circuito, carga abierta, sobrecalentamiento y voltaje excesivo), control por microcomputadora y una alimentación de energía de control. Los usuarios solo necesitan conectar las fuentes de alimentación externas (flotantes).
  • 59. Módulos Inteligentes Los circuitos de excitación de compuerta están disponibles comercialmente para excitar dispositivos individuales o módulos. Los módulos inteligentes, que representan el caso más avanzado de la electrónica de potencia, integran el modulo de potencia junto con el circuito periférico. El circuito periférico está formado por un aislamiento de entrada/salida de una interfaz con el sistema de la señal y el sistema de alto voltaje, un circuito de excitación, un circuito de protección y de diagnostico (para evitar una corriente excesiva, corto circuito, carga abierta, sobrecalentamiento y voltaje excesivo), control por microcomputadora y una alimentación de energía de control. Los usuarios solo necesitan conectar las fuentes de alimentación externas (flotantes).
  • 60. Módulos Inteligentes Un modelo inteligente también se conoce como potencia inteligente. Estos módulos se utilizan cada vez más en la electrónica de potencia o industrial.