23.12.2014 Views

estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores cc - cc ...

estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores cc - cc ...

estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores cc - cc ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Convertidor puente completo y rectificador doblador <strong>de</strong> corriente<br />

t 0 – t 1 .- En este intervalo, conduce M5 haciendo que la corriente i L1 incremente<br />

linealmente con la tensión <strong>de</strong> entrada V B almacenando energía en el núcleo<br />

<strong>de</strong>l transformador TF1. Al mismo tiempo, se transfiere energía a la salida <strong>de</strong>l<br />

convertidor al facilitar que la corriente i L2 circule por el primario <strong>de</strong>l<br />

transformador principal TR. La corriente i L1 y la corriente i L2 se suman al<br />

circular ambas por el MOSFET M5. En resumen, en este intervalo se<br />

almacena energía en TF1 mediante el efecto <strong>de</strong>l convertidor <strong>de</strong> retroceso, y<br />

se transfiere otra parte <strong>de</strong> energía a través <strong>de</strong> TR como en un convertidor<br />

elevador gracias a la energía previamente almacenada en TF2.<br />

t 1 – t 2 .- En este intervalo, <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> conducir M5 haciendo que la corriente i L1 circule<br />

por el secundario <strong>de</strong>l transformador TF1 y a través <strong>de</strong>l diodo D F1 entregando<br />

la energía al con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> salida C C , al mismo tiempo, la corriente i L2 pasa<br />

a circular por el secundario <strong>de</strong>l transformador TF2 y a través <strong>de</strong>l diodo D F2 .<br />

En resumen, en este intervalo se hace transferencia <strong>de</strong> energía mediante el<br />

efecto <strong>de</strong>l transformador <strong>de</strong> retroceso a través <strong>de</strong> TF1 y TF2. Por otra parte<br />

la corriente magnetizante <strong>de</strong>l transformador principal TR circula a través <strong>de</strong><br />

los diodos D1 - D4. Esta corriente no se representa en los circuitos <strong>de</strong> la<br />

Figura 4.14 ya que se <strong>de</strong>sprecia frente a las corrientes <strong>de</strong> carga <strong>de</strong>l<br />

convertidor.<br />

t 2 – t 3 .- En este intervalo, suce<strong>de</strong> lo mismo que en el intervalo (t 0 – t 1 ) pero en distintos<br />

componentes. En resumen, en este intervalo se almacena energía en TF2, y<br />

se transfiere otra parte a través <strong>de</strong> TR gracias a la energía previamente<br />

almacenada en TF1.<br />

La pendiente <strong>de</strong> la corriente i L1 en éste intervalo pue<strong>de</strong> ser positiva, cero<br />

o negativa. Sí la tensión <strong>de</strong> salida reflejada en primario <strong>de</strong> TR es menor,<br />

igual o mayor que la tensión <strong>de</strong> entrada V B , la pendiente es positiva, cero o<br />

negativa respectivamente. En este caso, en la Figura 4.13 la tensión <strong>de</strong> salida<br />

reflejada en el primario <strong>de</strong> TR <strong>de</strong>be ser menor que V B ya que la pendiente <strong>de</strong><br />

la corriente i L1 en este intervalo es positiva.<br />

t 3 – t 4 .- Por simetría en éste intervalo suce<strong>de</strong> lo mismo que en (t 1 – t 2 ). En resumen,<br />

en este intervalo se hace transferencia <strong>de</strong> energía mediante el efecto <strong>de</strong>l<br />

139

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!