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Convertidor elevador

El convertidor elevador[1][2] o convertidor boost (del inglés boost converter) es un convertidor DC a DC que obtiene a su salida una tensión continua mayor que a su entrada. Es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores semiconductores (diodo y transistor), y al menos un elemento para almacenar energía (condensador, bobina o combinación de ambos). Frecuentemente se añaden filtros construidos con inductores y condensadores para mejorar el rendimiento.

Fig. 1: Esquema básico de un convertidor elevador. El interruptor suele ser un MOSFET, IGBT o BJT.

Un conector de suministro de energía habitual no se puede conectar directamente a dispositivos como ordenadores, relojes o teléfonos. La conexión de suministro genera una tensión alterna (AC) y los dispositivos requieren tensiones continuas (DC). La conversión de potencia permite que dispositivos de continua utilicen energía de fuentes de alterna, este es un proceso llamado conversión AC a DC y en él se usan convertidores AC a DC como rectificadores.

La energía también puede provenir de fuentes DC como baterías, paneles solares, rectificadores y generadores DC, pero ser de niveles inadecuados. El proceso de cambiar una tensión de continua a otra diferente es llamado conversión DC a DC. Un convertidor elevador es uno de los tipos de convertidores DC a DC. Presenta una tensión de salida mayor que la tensión de la fuente, pero la corriente de salida es menor que la de entrada.

Historia

Para aumentar la eficiencia, las fuentes conmutadas deben activarse y desactivarse rápidamente y tener bajas pérdidas. La llegada de los dispositivos semiconductores de conmutación de la década de 1950 supuso el mayor hito y provocó que fuentes conmutadas como el convertidor elevador fuesen posibles. Los interruptores semiconductores pueden conmutar rápidamente y ser más duraderos que otros conmutadores como válvulas de vacío o relés electromecánicos.

El mayor desarrollo de los convertidores DC a DC se produjo a principios de la década de 1960 cuando los interruptores semiconductores fueron dispositivos accesibles, además se aplicaron en la industria aeroespacial, que necesitaba pequeños, ligeros y eficientes convertidores.

En 1977 R.D. Middlebrook (CalTech) publicó los modelos para convertidores DC a DC usados hoy en día usando el modelo del espacio de estados.

Análisis del circuito

 
Fig. 2: Las dos configuraciones de un elevador. (a) La energía se transfiere de la fuente a la bobina y del condensador a la carga. (b) la energía se transfiere de la fuente y de la bobina al condensador y a la carga.

El principio básico del convertidor elevador consiste en dos estados distintos dependiendo del estado del interruptor S (ver fig. 2):

  • Cuando el interruptor está cerrado (On-state) la bobina L almacena energía de la fuente, a la vez la carga es alimentada por el condensador C.
  • Cuando el interruptor está abierto (Off-state) el único camino para la corriente es a través del diodo D y circula por el condensador (hasta que se carga completamente) y la carga.

Existen dos situaciones de funcionamiento: Modo continuo (toda la energía se transfiere a la carga, sin llegar a que la corriente se anule), y Modo Discontinuo (la carga consume menos de lo que el circuito puede entregar en un ciclo).

Modo continuo

 
Fig. 3:Formas de onda de corriente y voltaje en un convertidor Boost operando en modo continuo.

Cuando un convertidor elevador opera en modo continuo, la corriente a través del inductor (IL) nunca llega a cero. La figura 3 muestra las formas de onda típicas de corrientes y voltajes de un convertidor operando en este modo.

El voltaje de salida se puede calcular como sigue, en el caso de un convertidor ideal (es decir, que usa componentes con comportamiento ideal), operando en condiciones estacionarias:

Durante el estado ON, el conmutador S está cerrado, lo que hace que el voltaje de entrada (Vi) aparezca entre los extremos del inductor, lo que causa un cambio de corriente (IL) a través del mismo durante un período (t), según la fórmula:

 

Al final del estado ON, el incremento en corriente a través del inductor es:  

D es el ciclo de trabajo (factor activo), que representa la fracción del periodo T durante el cual el conmutador S está ON. Por tanto, D varia entre 0 (S siempre OFF) y 1 (S siempre ON).

Durante el estado OFF, el conmutador S está abierto, y la corriente del inductor fluye a través de la carga. Si consideramos que no hay caída de tensión en el diodo (necesario para que el condensador no devuelva corriente hacia atrás), y un condensador suficientemente grande en voltaje para mantener este constante, la evolución de IL es:

 

Por tanto, la variación de IL durante el periodo OFF es:

 

Si consideramos que el convertidor opera en condiciones estacionarias, la cantidad de energía almacenada en cada uno de sus componentes, debe ser la misma al principio y al final del ciclo completo de conmutación. En particular, la energía almacenada en el inductor está dada por:

 

Así pues, es obvio que la corriente de inductor tiene que ser la misma al principio y al final del ciclo de conmutación. Esto puede ser expresado como:

 

Sustituyendo   y   por sus expresiones, nos queda:

 

Esto puede simplificarse en:

 

Lo que nos dice que el factor activo ("duty cycle") es:

 

De esta expresión, se puede ver que el voltaje de salida es siempre mayor que el de entrada (ya que el factor activo D va entre 0 y 1), y que se incrementa con D, teóricamente hasta el infinito según D se acerca a 1. Esto es por lo que normalmente este convertidor a veces se llama "step-up converter" (convertidor que sube un escalón).

Modo Discontinuo

 
Fig. 4: Formas de onda de corriente y voltaje en un convertidor elevador operando en modo discontinuo.

En algunas situaciones, la cantidad de energía requerida por la carga es suficientemente pequeña como para ser transferida en un tiempo menor que el tiempo total del ciclo de conmutación. En este caso, la corriente a través del inductor cae hasta cero durante parte del periodo. La única diferencia en el principio descrito antes para el modo continuo, es que el inductor se descarga completamente al final del ciclo de conmutación (ver formas de onda de la figura 4). Sin embargo, esta pequeña variación en el funcionamiento, tiene un fuerte efecto en la ecuación del voltaje de salida, que puede calcularse como sigue:

Como la corriente del inductor al principio del ciclo es cero, su máximo valor   (en el tiempo t=D.T) es:

 

Durante el tiempo OFF, IL cae hasta cero después de un tiempo δ.T:

 

Usando las dos ecuaciones previas, δ es:  

La corriente de carga Io es igual a la corriente media del diodo(ID). Como se puede observar en la figura 4, la corriente del diodo es igual a la corriente del inductor durante el estado OFF. Por tanto, la corriente de salida puede escribirse como:

 

Reemplazando ILmax y δ por sus expresiones respectivas tenemos:  

Por tanto, la ganancia del voltaje de salida es:

 

Comparado con la expresión del voltaje de salida para el modo continuo, esta expresión es mucho más compleja. Además en modo discontinua, la ganancia de voltaje de salida no solo depende del factor activo D, sino también de la inductancia del inductor L, del voltaje de entrada Vi, de la frecuencia de conmutación y de la corriente de entrada.

Aplicaciones

Generalmente los sistemas alimentados por baterías necesitan apilar varias baterías en serie para aumentar la tensión. Sin embargo a veces no es posible conectar varias baterías en serie por razones de peso o espacio. Los convertidores elevadores pueden incrementar el voltaje y reducir el número de pilas.

Algunas aplicaciones que usan convertidores elevadores son vehículos híbridos (por ejemplo el Toyota Prius) y sistemas de alumbrado.

Referencias

  1. «IMPLEMENTACIÓN DE UN CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR BIDIRECCIONAL PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS». Universidad Nacional de Río Cuarto. 
  2. «Análisis de un convertidor DC-DC destinado al almacenamiento híbrido de energía». Universidad Politécnica de Madrid. 
  • MOHAN, NED et. al. (2003). Power Elctronics. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-42908-2. 

Véase también

Enlaces externos

  • Fuentes conmutadas
  •   Datos: Q760134
  •   Multimedia: Boost converters

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El convertidor elevador 1 2 o convertidor boost del ingles boost converter es un convertidor DC a DC que obtiene a su salida una tension continua mayor que a su entrada Es un tipo de fuente de alimentacion conmutada que contiene al menos dos interruptores semiconductores diodo y transistor y al menos un elemento para almacenar energia condensador bobina o combinacion de ambos Frecuentemente se anaden filtros construidos con inductores y condensadores para mejorar el rendimiento Fig 1 Esquema basico de un convertidor elevador El interruptor suele ser un MOSFET IGBT o BJT Un conector de suministro de energia habitual no se puede conectar directamente a dispositivos como ordenadores relojes o telefonos La conexion de suministro genera una tension alterna AC y los dispositivos requieren tensiones continuas DC La conversion de potencia permite que dispositivos de continua utilicen energia de fuentes de alterna este es un proceso llamado conversion AC a DC y en el se usan convertidores AC a DC como rectificadores La energia tambien puede provenir de fuentes DC como baterias paneles solares rectificadores y generadores DC pero ser de niveles inadecuados El proceso de cambiar una tension de continua a otra diferente es llamado conversion DC a DC Un convertidor elevador es uno de los tipos de convertidores DC a DC Presenta una tension de salida mayor que la tension de la fuente pero la corriente de salida es menor que la de entrada Indice 1 Historia 2 Analisis del circuito 2 1 Modo continuo 2 2 Modo Discontinuo 3 Aplicaciones 4 Referencias 5 Vease tambien 6 Enlaces externosHistoria EditarPara aumentar la eficiencia las fuentes conmutadas deben activarse y desactivarse rapidamente y tener bajas perdidas La llegada de los dispositivos semiconductores de conmutacion de la decada de 1950 supuso el mayor hito y provoco que fuentes conmutadas como el convertidor elevador fuesen posibles Los interruptores semiconductores pueden conmutar rapidamente y ser mas duraderos que otros conmutadores como valvulas de vacio o reles electromecanicos El mayor desarrollo de los convertidores DC a DC se produjo a principios de la decada de 1960 cuando los interruptores semiconductores fueron dispositivos accesibles ademas se aplicaron en la industria aeroespacial que necesitaba pequenos ligeros y eficientes convertidores En 1977 R D Middlebrook CalTech publico los modelos para convertidores DC a DC usados hoy en dia usando el modelo del espacio de estados Analisis del circuito Editar Fig 2 Las dos configuraciones de un elevador a La energia se transfiere de la fuente a la bobina y del condensador a la carga b la energia se transfiere de la fuente y de la bobina al condensador y a la carga El principio basico del convertidor elevador consiste en dos estados distintos dependiendo del estado del interruptor S ver fig 2 Cuando el interruptor esta cerrado On state la bobina L almacena energia de la fuente a la vez la carga es alimentada por el condensador C Cuando el interruptor esta abierto Off state el unico camino para la corriente es a traves del diodo D y circula por el condensador hasta que se carga completamente y la carga Existen dos situaciones de funcionamiento Modo continuo toda la energia se transfiere a la carga sin llegar a que la corriente se anule y Modo Discontinuo la carga consume menos de lo que el circuito puede entregar en un ciclo Modo continuo Editar Fig 3 Formas de onda de corriente y voltaje en un convertidor Boost operando en modo continuo Cuando un convertidor elevador opera en modo continuo la corriente a traves del inductor IL nunca llega a cero La figura 3 muestra las formas de onda tipicas de corrientes y voltajes de un convertidor operando en este modo El voltaje de salida se puede calcular como sigue en el caso de un convertidor ideal es decir que usa componentes con comportamiento ideal operando en condiciones estacionarias Durante el estado ON el conmutador S esta cerrado lo que hace que el voltaje de entrada Vi aparezca entre los extremos del inductor lo que causa un cambio de corriente IL a traves del mismo durante un periodo t segun la formula D I L D t V i L displaystyle frac Delta I L Delta t frac V i L Al final del estado ON el incremento en corriente a traves del inductor es D I L O n 0 D T V i L d t V i D T L displaystyle Delta I L On int 0 D cdot T frac V i L dt frac V i cdot D cdot T L D es el ciclo de trabajo factor activo que representa la fraccion del periodo T durante el cual el conmutador S esta ON Por tanto D varia entre 0 S siempre OFF y 1 S siempre ON Durante el estado OFF el conmutador S esta abierto y la corriente del inductor fluye a traves de la carga Si consideramos que no hay caida de tension en el diodo necesario para que el condensador no devuelva corriente hacia atras y un condensador suficientemente grande en voltaje para mantener este constante la evolucion de IL es V i V o L d I L d t displaystyle V i V o L frac dI L dt Por tanto la variacion de IL durante el periodo OFF es D I L O f f 0 1 D T V i V o d t L V i V o 1 D T L displaystyle Delta I L Off int 0 left 1 D right T frac left V i V o right dt L frac left V i V o right left 1 D right T L Si consideramos que el convertidor opera en condiciones estacionarias la cantidad de energia almacenada en cada uno de sus componentes debe ser la misma al principio y al final del ciclo completo de conmutacion En particular la energia almacenada en el inductor esta dada por E 1 2 L I L 2 displaystyle E frac 1 2 L cdot I L 2 Asi pues es obvio que la corriente de inductor tiene que ser la misma al principio y al final del ciclo de conmutacion Esto puede ser expresado como D I L O n D I L O f f 0 displaystyle Delta I L On Delta I L Off 0 Sustituyendo D I L O n displaystyle Delta I L On y D I L O f f displaystyle Delta I L Off por sus expresiones nos queda D I L O n D I L O f f V i D T L V i V o 1 D T L 0 displaystyle Delta I L On Delta I L Off frac V i cdot D cdot T L frac left V i V o right left 1 D right T L 0 Esto puede simplificarse en V o V i 1 1 D displaystyle frac V o V i frac 1 1 D Lo que nos dice que el factor activo duty cycle es D 1 V i V o displaystyle D 1 frac V i V o De esta expresion se puede ver que el voltaje de salida es siempre mayor que el de entrada ya que el factor activo D va entre 0 y 1 y que se incrementa con D teoricamente hasta el infinito segun D se acerca a 1 Esto es por lo que normalmente este convertidor a veces se llama step up converter convertidor que sube un escalon Modo Discontinuo Editar Fig 4 Formas de onda de corriente y voltaje en un convertidor elevador operando en modo discontinuo En algunas situaciones la cantidad de energia requerida por la carga es suficientemente pequena como para ser transferida en un tiempo menor que el tiempo total del ciclo de conmutacion En este caso la corriente a traves del inductor cae hasta cero durante parte del periodo La unica diferencia en el principio descrito antes para el modo continuo es que el inductor se descarga completamente al final del ciclo de conmutacion ver formas de onda de la figura 4 Sin embargo esta pequena variacion en el funcionamiento tiene un fuerte efecto en la ecuacion del voltaje de salida que puede calcularse como sigue Como la corriente del inductor al principio del ciclo es cero su maximo valor I L M a x displaystyle I L Max en el tiempo t D T es I L M a x V i D T L displaystyle I L Max frac V i cdot D cdot T L Durante el tiempo OFF IL cae hasta cero despues de un tiempo d T I L M a x V i V o d T L 0 displaystyle I L Max frac left V i V o right cdot delta cdot T L 0 Usando las dos ecuaciones previas d es d V i D V o V i displaystyle delta frac V i cdot D V o V i La corriente de carga Io es igual a la corriente media del diodo ID Como se puede observar en la figura 4 la corriente del diodo es igual a la corriente del inductor durante el estado OFF Por tanto la corriente de salida puede escribirse como I o I D I L m a x 2 d displaystyle I o bar I D frac I L max 2 delta Reemplazando ILmax y d por sus expresiones respectivas tenemos I o V i D T 2 L V i D V o V i V i 2 D 2 T 2 L V o V i displaystyle I o frac V i cdot D cdot T 2L frac V i cdot D V o V i frac V i 2 cdot D 2 cdot T 2L left V o V i right Por tanto la ganancia del voltaje de salida es V o V i 1 V i D 2 T 2 L I o displaystyle frac V o V i 1 frac V i cdot D 2 cdot T 2L cdot I o Comparado con la expresion del voltaje de salida para el modo continuo esta expresion es mucho mas compleja Ademas en modo discontinua la ganancia de voltaje de salida no solo depende del factor activo D sino tambien de la inductancia del inductor L del voltaje de entrada Vi de la frecuencia de conmutacion y de la corriente de entrada Aplicaciones EditarGeneralmente los sistemas alimentados por baterias necesitan apilar varias baterias en serie para aumentar la tension Sin embargo a veces no es posible conectar varias baterias en serie por razones de peso o espacio Los convertidores elevadores pueden incrementar el voltaje y reducir el numero de pilas Algunas aplicaciones que usan convertidores elevadores son vehiculos hibridos por ejemplo el Toyota Prius y sistemas de alumbrado Referencias Editar IMPLEMENTACIoN DE UN CONVERTIDOR REDUCTOR ELEVADOR BIDIRECCIONAL PARA VEHICULOS ELECTRICOS Universidad Nacional de Rio Cuarto Analisis de un convertidor DC DC destinado al almacenamiento hibrido de energia Universidad Politecnica de Madrid MOHAN NED et al 2003 Power Elctronics Hoboken John Wiley amp Sons Inc ISBN 0 471 42908 2 Vease tambien EditarCombo2 Convertidor de potencia Convertidor Buck Convertidor Buck Boost Convertidor Cuk Convertidor Flyback Electronica de potencia Estacion de recarga Fuente de alimentacionEnlaces externos EditarFuentes conmutadas Convertidores DC a DC Animacion del funcionamiento de un Boost Datos Q760134 Multimedia Boost converters Obtenido de https es wikipedia org w index php title Convertidor elevador amp oldid 135834597, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, 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