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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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474 Capítulo 14<br />

Convertidores <strong>de</strong> continua-alterna (cc-ca; dc-ac)<br />

Cuando se produce una fallo repentino en la alimentación, las computadoras <strong>de</strong>jan <strong>de</strong> funcionar y pue<strong>de</strong>n per<strong>de</strong>rse<br />

datos valiosos. Una solución consiste en utilizas un sistema <strong>de</strong> alimentación ininterrumpida (SAI) o UPS (uninterruptible<br />

power supply). Un SAI contiene una batería y un convertidor <strong>de</strong> continua en alterna (cc-ca). La i<strong>de</strong>a básica<br />

es la siguiente: cuando se produce un fallo <strong>de</strong> alimentación, la tensión <strong>de</strong> la batería se convierte en una tensión<br />

alterna que se aplica a la computadora.<br />

La Figura 14.26 muestra un convertidor <strong>de</strong> continua-alterna (cc-ca),la i<strong>de</strong>a básica se fundamenta en un SAI.<br />

Cuando la alimentación falla, otros circuitos (amplificadores operacionales que estudiaremos más a<strong>de</strong>lante) se activan<br />

y generan una onda cuadrada para excitar la puerta. La onda cuadrada <strong>de</strong> entrada hace que el FET conmute<br />

<strong>de</strong> un estado a otro. Dado que en los <strong>de</strong>vanados <strong>de</strong>l transformador aparecerá una onda cuadrada, el <strong>de</strong>vanado <strong>de</strong>l<br />

secundario pue<strong>de</strong> suministrar la tensión alterna necesaria para mantener a la computadora en funcionamiento. Un<br />

SAI comercial es más complejo que esto, pero la i<strong>de</strong>a básica <strong>de</strong> convertir corriente continua en alterna es la misma.<br />

Convertidores <strong>de</strong> continua-continua (cc-cc; dc-dc)<br />

La Figura 14.27 es un convertidor <strong>de</strong> continua-continua, un circuito que convierte una tensión continua <strong>de</strong> entrada<br />

en una tensión continua <strong>de</strong> salida, que pue<strong>de</strong> ser más gran<strong>de</strong> o más pequeña. El FET<strong>de</strong> potencia conmuta <strong>de</strong><br />

un nivel al otro, produciendo una onda cuadrada en el <strong>de</strong>vanado <strong>de</strong>l secundario. El rectificador <strong>de</strong> media onda y el<br />

filtro con con<strong>de</strong>nsador a la entrada producen entonces la tensión <strong>de</strong> salida V out . Utilizando diferentes relaciones <strong>de</strong><br />

espiras, po<strong>de</strong>mos obtener una tensión continua <strong>de</strong> salida que será más gran<strong>de</strong> o más pequeña que la tensión<br />

<strong>de</strong> entrada V in . Para obtener menos rizado, po<strong>de</strong>mos emplear un rectificador <strong>de</strong> onda completa o un rectificador en<br />

puente. El convertidor <strong>de</strong> continua en continua es una <strong>de</strong> las partes más importantes <strong>de</strong> un circuito <strong>de</strong> conmutación<br />

o <strong>de</strong> las fuentes <strong>de</strong> alimentación conmutadas. Esta aplicación se abordará en el Capítulo 24.<br />

Figura 14.26<br />

Convertidor <strong>de</strong> continua en alterna rudimentario.<br />

0<br />

+V GS (on)<br />

FET DE<br />

POTENCIA<br />

V ac<br />

+V batería<br />

Figura 14.27<br />

Convertidor <strong>de</strong> continua en continua rudimentario.<br />

0<br />

+V GS(on)<br />

FET DE<br />

POTENCIA<br />

C<br />

R<br />

V out<br />

+<br />

–<br />

+V in<br />

Ejemplo 14.9<br />

¿Cuál es la corriente a través <strong>de</strong>l <strong>de</strong>vanado <strong>de</strong>l motor <strong>de</strong> la Figura 14.28?<br />

SOLUCIÓN La Tabla 14.2 proporciona V GS(on) 10 V, I D(on) 2 A y R DS(on) 1,95 para un MTP4N80E. En<br />

la Figura 14.28, la corriente <strong>de</strong> saturación es:<br />

I D(sat) <br />

30 V<br />

30 <br />

1 A

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