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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 />

la tensión <strong>de</strong> salida V C en la etapa permanente ó normal en función <strong>de</strong> la tensión <strong>de</strong><br />

entrada V B , ciclo <strong>de</strong> trabajo d y <strong>de</strong> la relación <strong>de</strong> transformación n TR .<br />

V<br />

C<br />

= n<br />

TR<br />

V<br />

B<br />

1<br />

1−<br />

d<br />

(3.15)<br />

Don<strong>de</strong>: 0 ≤ d ≤ 1<br />

La ecuación (3.16) <strong>de</strong>fine la ganancia <strong>de</strong>l convertidor en la etapa permanente o normal<br />

k N en modo elevador como:<br />

k<br />

N<br />

V<br />

=<br />

V<br />

C<br />

B<br />

= n<br />

TR<br />

1<br />

1−<br />

d<br />

(3.16)<br />

En la Figura 3.19 se muestra la ecuación (3.16) en función <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong> trabajo y para<br />

distinto número <strong>de</strong> vueltas n TR .<br />

200<br />

n TR = 10<br />

160<br />

Ganancia k N<br />

120<br />

80<br />

n TR = 6<br />

n TR = 3<br />

40<br />

n TR = 1<br />

0<br />

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1<br />

Ciclo <strong>de</strong> trabajo d<br />

Figura 3.19 Ganancia <strong>de</strong>l convertidor en modo elevador para la etapa permanente o<br />

normal k N en función <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong> trabajo y para distintas n TR<br />

En la figura anterior, se aprecia que una gran variedad <strong>de</strong> valores para n TR pue<strong>de</strong>n ser<br />

utilizados y variar la ganancia <strong>de</strong>l convertidor. En este caso, se sele<strong>cc</strong>iona el que<br />

mejor convenga <strong>de</strong> cara a la sele<strong>cc</strong>ión <strong>de</strong> los semiconductores, es <strong>de</strong>cir, se <strong>de</strong>be<br />

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