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Electrónica de Potencia P3

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Título del Test:
Electrónica de Potencia P3

Descripción:
CCS 2026

Fecha de Creación: 2026/09/17

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 20

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Temario:

¿Cuál es la principal diferencia entre un tiristor y un GTO en cuanto a su desactivación?. El tiristor se desactiva por compuerta, el GTO no. El GTO se desactiva por compuerta, el tiristor no. El tiristor se desactiva cuando la corriente de ánodo cae a cero, el GTO se desactiva por compuerta. Ambos se desactivan de la misma manera.

¿Qué desventaja principal presentan los tiristores en aplicaciones de alta frecuencia?. Son demasiado caros. Su frecuencia de conmutación está limitada a aproximadamente 2 kHz. Requieren un voltaje de control muy alto. Generan mucha interferencia electromagnética.

¿Qué es un interruptor de semiconductor controlado por voltaje?. Un dispositivo que se activa aplicando una corriente a la compuerta. Un dispositivo cuya conducción se inicia o bloquea controlando el voltaje de la compuerta. Un dispositivo que siempre está encendido. Un dispositivo que solo puede bloquear voltaje.

¿Cuál de los siguientes dispositivos NO se menciona como un interruptor de semiconductor especial para superar las limitaciones de los tiristores?. GTO. Transistor bipolar (BJT). Rectificador controlado de silicio (SCR). MOSFET.

¿Qué dispositivo tiene una caída de voltaje de aproximadamente 2 V en estado activo?. GTO. Tiristor. MOSFET. IGBT.

¿Qué característica importante distingue a los BJTs, MOSFETs e IGBTs de los GTOs en términos de velocidad de conmutación?. Tienen tiempos de activación y desactivación más rápidos. Soportan voltajes inversos más altos. Tienen caídas de voltaje más bajas en estado activo. Son más baratos de fabricar.

¿Cuál es una ventaja de la conmutación de alta velocidad en los interruptores semiconductores?. Los componentes asociados (transformadores, inductores, capacitores) son más grandes y caros. Se pueden generar voltajes y corrientes de baja frecuencia cuyas formas de onda se pueden diseñar. La eficiencia del sistema disminuye. La potencia manejada se reduce.

¿Qué es un convertidor de cd a cd, también conocido como recortador?. Un dispositivo que convierte cd a ca. Un dispositivo que transforma potencia de cd de un nivel de voltaje a otro. Un dispositivo que protege contra sobretensiones. Un dispositivo que genera potencia de cd a partir de ca.

¿Qué componente se utiliza en un convertidor de cd a cd (recortador) para transferir energía de forma eficiente y evitar pérdidas significativas?. Un transformador. Un capacitor. Un inductor. Un resistor.

¿Cuál es la función principal de un diodo de funcionamiento libre (o diodo de rueda libre) en un convertidor de cd a cd?. Aumentar el voltaje de salida. Proporcionar una ruta para que la corriente del inductor circule cuando el interruptor se abre, evitando picos de voltaje. Reducir la frecuencia de conmutación. Actuar como el interruptor principal del convertidor.

¿Qué significa 'ciclo de trabajo' (D) en el contexto de un convertidor conmutador?. La relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. La relación entre el tiempo que el interruptor está activo y el periodo total del ciclo. La eficiencia del convertidor. La frecuencia máxima a la que puede operar el convertidor.

¿Cómo se relaciona el voltaje de salida (Eo) con el voltaje de entrada (Es) y el ciclo de trabajo (D) en un convertidor reductor (buck) ideal?. Eo = Es * D. Eo = Es / D. Eo = D / Es. Eo = Es + D.

¿Qué permite la modulación de ancho de pulso (PWM) en los convertidores de cd a ca?. Generar una salida de cd pura y estable. Controlar la amplitud, frecuencia y fase de la onda de salida. Aumentar la frecuencia de conmutación sin afectar la calidad de la salida. Reducir la necesidad de filtros de salida.

¿Qué tipo de convertidor puede operar en los cuatro cuadrantes (permitiendo el flujo de potencia en ambas direcciones y con polaridad de voltaje de salida variable)?. Convertidor de cd a cd reductor. Convertidor de cd a ca monofásico. Convertidor de cd a cd de cuatro cuadrantes. Convertidor de cd a cd de dos cuadrantes.

¿Cuál es la función de los filtros (inductor y capacitor) en un convertidor PWM de cd a ca?. Aumentar la frecuencia de conmutación. Suprimir los componentes de alta frecuencia (ruido) y obtener una onda de salida más suave y sinusoidal. Proporcionar la potencia de control para los interruptores. Reducir el voltaje de entrada de cd.

En un convertidor de cd a ca trifásico, ¿cómo se generan los voltajes de línea a neutro sinusoidales?. Mediante la simple activación de los interruptores a una frecuencia fija. Superponiendo una onda triangular a tres ondas sinusoidales desfasadas y utilizando una lógica de control. Conectando directamente la fuente de cd a la salida. Usando únicamente transformadores.

¿Qué permite la modulación por ancho de pulso (PWM) unipolar en comparación con la PWM bipolar?. Mayor simplicidad en la generación de la señal de control. Generación de pulsos que son siempre positivos o siempre negativos en cada semiciclo. Mayor eficiencia general del convertidor. Menor necesidad de filtros.

¿Cuál es la principal característica de un convertidor trifásico como generador universal?. Solo puede suministrar potencia activa. Puede suministrar o absorber potencia activa y reactiva. No puede cambiar su reactancia síncrona. Solo opera a una frecuencia fija.

¿Qué determina principalmente las pérdidas por conmutación en un interruptor semiconductor como un GTO?. La caída de voltaje durante el estado activo. Los tiempos de activación y desactivación, y el voltaje y la corriente instantáneos durante estos transitorios. La frecuencia de operación solamente. La resistencia del circuito externo.

¿Por qué los MOSFETs e IGBTs son ventajosos en aplicaciones de alta frecuencia en comparación con los GTOs?. Tienen una mayor capacidad de corriente. Sus tiempos de activación y desactivación son mucho más cortos, lo que reduce las pérdidas. Son más baratos de fabricar. Soportan voltajes inversos más altos.

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