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Topología básica de fuentes de alimentación conmutadas comunes

Mar 29, 2023

Topología básica de fuentes de alimentación conmutadas comunes

 

1. Reducción del dólar

Deje caer la entrada a un voltaje más bajo.

Probablemente el circuito más fácil.

Un filtro inductor/condensador suaviza la onda cuadrada conmutada.

La salida siempre es menor o igual que la entrada.

La corriente de entrada es discontinua (cortada).

La corriente de salida es suave.

 

2. Impulsar

Eleve la entrada a un voltaje más alto.

Igual que buck, pero inductor, interruptor y diodo reorganizados.

La salida siempre es mayor o igual que la entrada (despreciando la caída de tensión directa del diodo).

La corriente de entrada es suave.

La corriente de salida es discontinua (cortada).

 

3. Buck-Boost Buck-Boost

Otro arreglo de inductores, interruptores y diodos.

Combinando las desventajas de los circuitos buck y boost.

La corriente de entrada es discontinua (cortada).

La corriente de salida también es discontinua (cortada).

La salida siempre es opuesta a la entrada (tenga en cuenta la polaridad del condensador), pero la magnitud puede ser menor o mayor que la entrada.

Un convertidor "flyback" es en realidad una forma de aislamiento de circuito reductor-elevador (acoplado por transformador).

 

4. vuelo de regreso

Funciona como un circuito reductor-elevador, pero el inductor tiene dos devanados y actúa como transformador e inductor.

La salida puede ser positiva o negativa, determinada por la polaridad de la bobina y el diodo.

El voltaje de salida puede ser mayor o menor que el voltaje de entrada, determinado por la relación de transformación del transformador.

Esta es la más simple de las topologías de aislamiento.

Se pueden obtener múltiples salidas agregando devanados y circuitos secundarios.

 

5. Adelante

Una forma acoplada por transformador de un circuito reductor.

Corriente de entrada discontinua, corriente de salida suave.

Debido al transformador, la salida puede ser mayor o menor que la entrada y puede tener cualquier polaridad.

Se pueden obtener múltiples salidas agregando devanados y circuitos secundarios.

El núcleo del transformador debe desmagnetizarse durante cada ciclo de conmutación. Una práctica común es agregar un devanado con el mismo número de vueltas que el devanado primario.

La energía almacenada en la inductancia primaria durante la fase de encendido se libera a través del devanado adicional y el diodo durante la fase de apagado.

 

6. Adelante de dos transistores

Ambos interruptores funcionan simultáneamente.

Cuando el interruptor está apagado, la energía almacenada en el transformador invierte la polaridad del primario, haciendo que el diodo conduzca.

Ventajas clave: El voltaje en cada interruptor nunca excede el voltaje de entrada; no es necesario restablecer las pistas sinuosas.

 

7. Empujar y tirar

Los interruptores (FET) se desfasan y se modulan por ancho de pulso (PWM) para regular el voltaje de salida.

Buena utilización del núcleo del transformador: la energía se entrega en ambos semiciclos.

Topología de onda completa, por lo que la frecuencia de ondulación de salida es el doble de la frecuencia del transformador.

El voltaje aplicado al FET es el doble del voltaje de entrada.

 

8. Medio puente

Topología muy común para convertidores de mayor potencia.

Los interruptores son desfasados ​​y modulados por ancho de pulso para regular el voltaje de salida.

Buena utilización del núcleo del transformador: la energía se entrega en ambos semiciclos. Y la utilización del devanado primario es mejor que la de un circuito push-pull.

Topología de onda completa, por lo que la frecuencia de ondulación de salida es el doble de la frecuencia del transformador.

El voltaje aplicado a través del FET es igual al voltaje de entrada.

 

9. Puente completo

Topología más común para convertidores de mayor potencia.

Los interruptores se activan en pares diagonales con modulación de ancho de pulso para regular el voltaje de salida.

Buena utilización del núcleo del transformador: la energía se entrega en ambos semiciclos.

Topología de onda completa, por lo que la frecuencia de ondulación de salida es el doble de la frecuencia del transformador.

El voltaje aplicado a los FET es igual al voltaje de entrada.

A una potencia dada, la corriente primaria es la mitad de la del medio puente.

 

Voltage Regulator Stabilizer -

 

 

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