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

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Convertidor Reductor – Puente Bidire<strong>cc</strong>ional<br />

es indispensable, solamente se incluye para tener una tensión mas limpia en la<br />

entrada <strong>de</strong>l convertidor elevador.<br />

La manera <strong>de</strong> pasar a la etapa permanente o normal, es a través <strong>de</strong> un circuito <strong>de</strong><br />

comparación <strong>de</strong> niveles <strong>de</strong> tensión. Este circuito, consiste en comparar la tensión <strong>de</strong><br />

salida V C con el producto <strong>de</strong> la tensión <strong>de</strong>l bus <strong>de</strong> baja tensión y la relación <strong>de</strong><br />

transformación n TR (n TR·V B ). Esta comparación se utiliza para saber si la etapa <strong>de</strong><br />

arranque ha terminado. Si la tensión <strong>de</strong> salida V C es inferior al valor <strong>de</strong>l producto<br />

n TR·V B , significa que el convertidor se encuentra funcionando en la etapa <strong>de</strong> arranque.<br />

Sin embargo, una vez que se alcanza la tensión <strong>de</strong> salida máxima en el arranque <strong>de</strong>l<br />

convertidor (cuando se alcanza el 95% ó 97% <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong> trabajo) la etapa <strong>de</strong> arranque<br />

finaliza y el convertidor comienza a funcionar como un convertidor elevador. Es <strong>de</strong>cir,<br />

el circuito comparador se ajusta para que tenga una histéresis que previamente se<br />

calibra, y que el cambio <strong>de</strong> modo se efectúe antes <strong>de</strong> que el arranque <strong>de</strong>ba llegar al<br />

ciclo <strong>de</strong> trabajo máximo. La salida que el circuito comparador proporciona por <strong>de</strong>fecto<br />

es cero, y una vez que la comparación se efectúa, la señal <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> éste circuito se<br />

pone en alto para activar a los MOSFETs M2 conmutando y M11 encendido<br />

permanentemente. Es en este momento cuando el convertidor comienza a funcionar<br />

como un convertidor elevador.<br />

3.3.2.1 Topología y formas <strong>de</strong> onda <strong>de</strong> la etapa permanente o normal<br />

En la Figura 3.17 se muestra el circuito <strong>de</strong>l convertidor para funcionar en la etapa<br />

permanente ó normal. Este circuito es el mismo que se presentó en la Figura 3.13 ya<br />

que éste circuito es aquel que tienen todos los elementos necesarios para funcionar<br />

como convertidor elevador. El convertidor elevador tiene como tensión <strong>de</strong> entrada<br />

V bus que se obtiene al hacer conmutar al 50% cada una <strong>de</strong> las ramas <strong>de</strong>l puente<br />

completo formado por los interruptores M7 a M10; los <strong>de</strong>más elementos que integran<br />

al convertidor elevador son la bobina L, el MOSFET M2 y el con<strong>de</strong>nsados <strong>de</strong> salida<br />

C C al cual se conecta la carga <strong>de</strong> alta tensión. En esta etapa <strong>de</strong> funcionamiento <strong>de</strong>l<br />

convertidor en modo elevador, el MOSFET M2 es quien se encarga <strong>de</strong> controlar el<br />

flujo <strong>de</strong> energía que va <strong>de</strong>s<strong>de</strong> V B hacia V C . Por lo tanto el ciclo <strong>de</strong> trabajo que controla<br />

a M2 es el que se encarga <strong>de</strong> controlar la tensión <strong>de</strong> salida <strong>de</strong>l convertidor en la etapa<br />

permanente <strong>de</strong>l modo elevador.<br />

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