Electrotenia aplicada
|
|
Título del Test:
![]() Electrotenia aplicada Descripción: mecatronica 6 |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
1.- Estos inversores se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia que requieren un voltaje fijo de salida, se hace que el voltaje y la corriente pasen por voltaje cero. Inversores resonantes. Inversores cd-cd. Inversores reductor-elevador. 2.- Estos inversores producen una corriente de salida casi senoidal y el voltaje de salida depende de las impedancias de la carga. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. 3.- Estos son inversores, son sencillos y se utilizan sobre todo para aplicaciones de baja potencia y alta frecuencia. Utilizan un solo dispositivo de conmutación (transistor). Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. 4.- Estos convertidores se vuelven cada vez mas populares porque activan y desactivan con corriente o voltaje cero, por lo que se eliminan las perdidas de conmutacion. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Convertidoes ZVS y ZCS. 5.- Estos inversores se conecta un circuito resonante entre el inversor y la fuente de cd. Los pulsos de voltaje resonante se producen a la entrada del inversor, y los dispositivos inversores se activan y desactivan con voltajes cero. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes de enlace CD. Inversores resonantes clase E. Convertidoes ZVS y ZCS. 6.- En estos dispositivos se hace que el voltaje y la corriente pasen por cero con lo que se crea un circuito LC resonante, llamado. Convertidor de pulso resonante. Convertidor de frecuencia resonante. Inversores reductor-elevador. 7.- Estos inversores resonantes producen un voltaje de salida casi senoidal y la corriente de salida depende de las impedancias de carga. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Inversor resonante de enlace de CD. 8.- En un inversor resonante en serie, los componentes resonantes y el dispositivo de conmutacion se instalan en serie con la carga para formar: Un circuito subamortiguado. Un circuito sobreamortiguado. Un circuito sobre exitado. 9.- Si el elemento de conmutacion en un inversor resonante en serie es de este tipo se dice que es autoconmutado: Tiristor. Transistor. Diodo. 10.- Estos inversores resonantes producen un voltaje de salida casi senoidal y la corriente de salida depende de las impedancias de carga, tienen una frecuencia de 200 a 100 KHz. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Inversor resonante de enlace de CD. 11.- Estos inversores resonantes se pueden clasificar en dos tipos: con interruptores unidireccionales o con interruptores bidireccionales. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Inversor resonante de enlace de CD. 12.- Estos inversores resonantes se clasifican en basico, medio puente y puente completo. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie con interruptores unidireccionales. Inversores resonantes clase E. Inversores resonantes en serie con interruptores bidireccionales. 13.- Este dispositivo se forma integrando un tiristor asimetrico y un diodo de recuperacion rapida en una sola oblea de silicio, y son ideales para inversores resonantes en serie. Transistor de conduccion inversa (RCT). Tiristor de conduccion inversa (RCT). Transistor de conduccion directa (RCT). 14.- Los inversores pueden funcionar de dos modos. Traslapados y no traslapados. En corto circuito y circuito abierto. 15.- Un circuito de un inversor que funciona en este modo, se enciende un dispositivo mientras que la corriente en el diodo de la otra parte aun esta conduciendo. Traslapados. No traslapados. En paralelo. 16.- Un circuito de un inversor que funciona en este modo, el encendido de un dispositivo transistorizado se retarda hasta que se completa la ultima oscilacion de corriente a traves de un diodo. Traslapados. No traslapados. En paralelo. 17.- Estos inversores resonantes es el dual de un inversor resonante en serie, ofrece una alta impedancia ante la corriente de conmutación. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Inversor resonante de enlace de CD. 18.- Estos inversores resonantes utilizan un solo transistor (un solo dispositivo de conmutación) y sus perdidas por conmutacion son bajas, para aplicaciones de menos de 100 W. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Rectificador resonantes clase E. 19.- Este dispositivo utiliza el principio de conmutacion por voltaje cero, utiliza un diodo que se desactiva en un voltaje cero. Inversores resonantes en paralelo. Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Rectificador resonantes clase E. 20.- Este dispositivo se activa y desactiva por corriente cero, el cual determina la forma de onda de la corriente del interruptor durante su tiempo de conduccion para crear una condicion de corriente cero para el interruptor se desactive. Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 21.- Este dispositivo se activa y desactiva por voltaje cero, el cual determina la forma de onda del voltaje del interruptor durante el tiempo inactivo para crear esta condicion de voltaje para que el interruptor se active. Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 22.- Este dispositivo tiene un capacitor relativamente grande conectado en paralelo con el diodo DM, el inversor se vuelve insensible a la capacitancia en la union del diodo. Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 23.- Este dispositivo son particularmente efectivos en la reducción de perdidas por conmutacion para dispositivos de potencia con grandes corrientes en cola en el proceso de desactivacion. Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 24.- Este dispositivo funciona con un control de tiempo de activacion constante. Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 25.- Este dispositivo elimina las perdidas capacitivas durante la activacion y funciona con un control de tiempo de desactivacion constante. Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Inversores resonantes en serie. Inversores resonantes clase E. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 26.- Este dispositivo la frecuencia resonante es mucho mas grande que la frecuencia de conmutacion, su concepto ZVS se puede ampliar a: Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS) de dos cuadrantes. Inversores resonantes clase E. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 27.- En este dispositivo se conecta un circuito resonante entre el voltaje de entrada de cd y el inversor PWM de modo que el voltaje de entrada al inversor oscile entre cero y un valor un poco mayor que el doble del voltaje de cd de entrada. Convertidor resonante de conmutacion por corriente cero (ZCS). Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS) de dos cuadrantes. Inversor resonante de enlace CD. Convertidor resonante de conmutacion por voltaje (ZVS). 28.- En los inversores resonantes en serie, estos dispositivos requieren solo una señal pulsante de control de compuerta para encenderse y apagarse naturalmente al final de la oscilacion. Tiristor. Transistor. Diodo. 29.- En los inversores resonantes en serie,el tiristor requiere solo una señal pulsante de control de compuerta para encenderse y apagarse naturalmente al final de la oscilacion. Mientras que estos requieren un pulso de compuerta continuo. Tiristor. Transistor. Diodo. |





