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Convertidor Ćuk

El convertidor Ćuk es un tipo de convertidor DC-DC en el cual la magnitud de voltaje en su salida puede ser inferior o superior a su voltaje de entrada.

El convertidor Ćuk no aislado solo puede tener polaridad opuesta entre su entrada y su salida. Este utiliza un condensador como su principal componente de almacenamiento de energía. Este convertidor debe su nombre a Slobodan Ćuk, del California Institute of Technology, quién presentó por primera vez el diseño.

Convertidor Ćuk no aislado editar

Principios de funcionamiento editar

 
Fig 1: Esquemático de un convertidor Ćuk no aislado.
 
Fig 2: Los dos estados de un convertidor Ćuk no aislado.
 
Fig 3: Los dos estados de operación de un convertidor aislado Ćuk. En esta figura, el diodo y el interruptor son reemplazados por un cortocicruito cuando está encendido o por un circuito abierto cuando está apagado. Se puede evidenciar que cuando está en estado apagado, el condensador C está siendo cargado por la fuente de entrada a través del inductor L1. Cuando está en estado encendido, el condensador C transfiere la energía al condensador de salida a través del inductor L2.

Un convertidor Ćuk no aislado se compone de dos inductores, dos condensadores, un interruptor (normalmente un transistor), y un diodo. Su esquema puede ser visto en la figura 1. Es un convertidor inversor, por lo que el voltaje de salida es negativo con respecto al voltaje de entrada.

El condensador C es usado para transferir energía y es conectado alternativamente a la entrada y a la salida del convertidor a través de la conmutación del transistor y el diodo (ver figuras 2 y 3).

Las dos bobinas L1 y L2 son usadas para convertir respectivamente la fuente de entrada de voltaje (Vi) y la fuente de voltaje de salida (Vo) en fuentes de corriente. En efecto, en un corto espacio de tiempo una bobina puede ser considerada como una fuente de corriente ya que mantiene una corriente constante. Esta conversión es necesaria ya que si el condensador estuviese conectado directamente a la fuente de voltaje, la corriente estaría solo limitada por la resistencia (parásita) , dando como resultado una alta pérdida de energía.

Como pasa también en otros convertidores (convertidor Buck, convertidor Boost, convertidor Buck-boost) el convertidor Ćuk puede trabajar tanto en modo continuo como en modo discontinuo de corriente. Además, a diferencia de otros convertidores, este también puede operar en modo de voltaje discontinuo (i.e el voltaje en el condensador cae a cero durante el ciclo de conmutación ).

Análisis en modo continuo editar

En modo continuo, la energía almacenada en los inductores tiene que ser la misma al principio y al final del ciclo de conmutación.

La energía en el inductor viene dada por:

 

Esto implica que la corriente a través de los inductores tiene que ser la misma al principio y al final del ciclo de conmutación. Como la evolución de la corriente a través del inductor está relacionada con el voltaje entre sus extremos:

 

puede ser observado que el valor medio de los voltajes en el inductor en un período de conmutación tiene que ser cero para satisfacer los requerimientos del modo continuo.

Si consideramos que los condensadores C y Coson suficientemente grandes para que el rizado de voltaje a través de ellos sea insignificante, los voltajes en el inductor pasan a ser:

  • en el estado apagado, el inductor L1 está conectado en serie con Vi y C (see figure 2). Por lo tanto  . Como el diodo D está polarizado en directa (consideramos la caída de voltaje nula), L2 está directamente conectado al condensador de salida. Por lo tanto  
  • en el estado encendido, el inductor L1 está conectado directamente a la fuente de entrada. Por lo tanto  . El inductor L2 está conectado en serie con C y el condensador de salida, por lo que  

El convertidor funciona en el estado encendido desde t=0 hasta t=D·T (D es el duty cycle o ciclo de trabajo), y en el estado apagado desde D·T hasta T (esto es, a lo largo de un período igual a (1-D)·T). Los valores medios de VL1 y VL2 son respectivamente:

 

 

Como los dos valores medios de voltaje tienen que satisfacer las condiciones del modo continuo podemos escribir, utilizando la última ecuación:

 

Por lo que el voltaje medio en L1 es:

 

Que puede ser escrito como:

 

Puede observarse que esta relación es igual que la obtenida para el convertidor Buck-Boost.

Referencias editar

  • by G. Ledwich 1998


  •   Datos: Q336439
  •   Multimedia: Cuk converters / Q336439

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El convertidor Cuk es un tipo de convertidor DC DC en el cual la magnitud de voltaje en su salida puede ser inferior o superior a su voltaje de entrada El convertidor Cuk no aislado solo puede tener polaridad opuesta entre su entrada y su salida Este utiliza un condensador como su principal componente de almacenamiento de energia Este convertidor debe su nombre a Slobodan Cuk del California Institute of Technology quien presento por primera vez el diseno Indice 1 Convertidor Cuk no aislado 1 1 Principios de funcionamiento 1 2 Analisis en modo continuo 2 ReferenciasConvertidor Cuk no aislado editarPrincipios de funcionamiento editar nbsp Fig 1 Esquematico de un convertidor Cuk no aislado nbsp Fig 2 Los dos estados de un convertidor Cuk no aislado nbsp Fig 3 Los dos estados de operacion de un convertidor aislado Cuk En esta figura el diodo y el interruptor son reemplazados por un cortocicruito cuando esta encendido o por un circuito abierto cuando esta apagado Se puede evidenciar que cuando esta en estado apagado el condensador C esta siendo cargado por la fuente de entrada a traves del inductor L1 Cuando esta en estado encendido el condensador C transfiere la energia al condensador de salida a traves del inductor L2 Un convertidor Cuk no aislado se compone de dos inductores dos condensadores un interruptor normalmente un transistor y un diodo Su esquema puede ser visto en la figura 1 Es un convertidor inversor por lo que el voltaje de salida es negativo con respecto al voltaje de entrada El condensador C es usado para transferir energia y es conectado alternativamente a la entrada y a la salida del convertidor a traves de la conmutacion del transistor y el diodo ver figuras 2 y 3 Las dos bobinas L1 y L2 son usadas para convertir respectivamente la fuente de entrada de voltaje Vi y la fuente de voltaje de salida Vo en fuentes de corriente En efecto en un corto espacio de tiempo una bobina puede ser considerada como una fuente de corriente ya que mantiene una corriente constante Esta conversion es necesaria ya que si el condensador estuviese conectado directamente a la fuente de voltaje la corriente estaria solo limitada por la resistencia parasita dando como resultado una alta perdida de energia Como pasa tambien en otros convertidores convertidor Buck convertidor Boost convertidor Buck boost el convertidor Cuk puede trabajar tanto en modo continuo como en modo discontinuo de corriente Ademas a diferencia de otros convertidores este tambien puede operar en modo de voltaje discontinuo i e el voltaje en el condensador cae a cero durante el ciclo de conmutacion Analisis en modo continuo editar En modo continuo la energia almacenada en los inductores tiene que ser la misma al principio y al final del ciclo de conmutacion La energia en el inductor viene dada por E 1 2 L I 2 displaystyle E frac 1 2 LI 2 nbsp Esto implica que la corriente a traves de los inductores tiene que ser la misma al principio y al final del ciclo de conmutacion Como la evolucion de la corriente a traves del inductor esta relacionada con el voltaje entre sus extremos V L L d I d t displaystyle V L L frac dI dt nbsp puede ser observado que el valor medio de los voltajes en el inductor en un periodo de conmutacion tiene que ser cero para satisfacer los requerimientos del modo continuo Si consideramos que los condensadores C y Coson suficientemente grandes para que el rizado de voltaje a traves de ellos sea insignificante los voltajes en el inductor pasan a ser en el estado apagado el inductor L1 esta conectado en serie con Vi y C see figure 2 Por lo tanto V L 1 V i V C displaystyle V L1 V i V C nbsp Como el diodo D esta polarizado en directa consideramos la caida de voltaje nula L2 esta directamente conectado al condensador de salida Por lo tanto V L 2 V o displaystyle V L2 V o nbsp en el estado encendido el inductor L1 esta conectado directamente a la fuente de entrada Por lo tanto V L 1 V i displaystyle V L1 V i nbsp El inductor L2 esta conectado en serie con C y el condensador de salida por lo que V L 2 V o V C displaystyle V L2 V o V C nbsp El convertidor funciona en el estado encendido desde t 0 hasta t D T D es el duty cycle o ciclo de trabajo y en el estado apagado desde D T hasta T esto es a lo largo de un periodo igual a 1 D T Los valores medios de VL1 y VL2 son respectivamente V L 1 D V i 1 D V i V C V i 1 D V C displaystyle bar V L1 D cdot V i left 1 D right cdot left V i V C right left V i 1 D cdot V C right nbsp V L 2 D V o V C 1 D V o V o D V C displaystyle bar V L2 D left V o V C right left 1 D right cdot V o left V o D cdot V C right nbsp Como los dos valores medios de voltaje tienen que satisfacer las condiciones del modo continuo podemos escribir utilizando la ultima ecuacion V C V o D displaystyle V C frac V o D nbsp Por lo que el voltaje medio en L1 es V L 1 V i 1 D V o D 0 displaystyle bar V L1 left V i 1 D cdot frac V o D right 0 nbsp Que puede ser escrito como V o V i D 1 D displaystyle frac V o V i frac D 1 D nbsp Puede observarse que esta relacion es igual que la obtenida para el convertidor Buck Boost Referencias editarDC DC Converter Basics by G Ledwich 1998 How to Design the Transformer in a Cuk Converter Topology Background nbsp Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Convertidor Cuk nbsp Datos Q336439 nbsp Multimedia Cuk converters Q336439 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Convertidor Cuk amp oldid 140436424, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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