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Aula 06

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11/10/2014 
1 
Quinta B005 
Sexta B005 
Principais Características: 
 Fonte de tensão na entrada; 
 Fonte de tensão na saída; 
 Abaixador/Elevador de tensão; 
 Corrente de entrada 
descontínua; 
 Tensão de saída invertida em 
relação a entrada; 
 0 < D < 0,5  Abaixador 
 0,5 < D < 1,0  Elevador 
 
E
S
CfLF Rc
iLf iRc
iCf
Ec
+
- +
-
+
-
iD
D
11/10/2014 
2 
Conversor Idealizado 
E
S
LF
iS iLf
iCf
Ec+
-
iD
D
+
-
E
S
CfLF Rc
iLf iRc
iCf
Ec
+
- +
-
+
-
iD
D
 Fonte de tensão na 
entrada; 
 Fonte de tensão na saída; 
 Para efeitos de simplificação: 
◦ Os elementos eletromagnético serão considerados ideais; 
◦ Os semicondutores são ideais 
 (entrada em condução e bloqueio instantâneos; curtos-
circuitos quando em condução e circuitos abertos quando 
bloqueados). 
 
 Em regime permanente a Corrente média no 
capacitor é nula e a tensão média no Indutor é 
nula. 
 
0medioIc 0medioVL
11/10/2014 
3 
Chave fechada: [t0; t1] Chave Aberta [t1; t2] 
ONt
Tempo de Chave fechada: 
ontD
T

Razão cíclica 
OFFt
Tempo de chave aberta 
Frequência de 
chaveamento 
1
F
T

E
S
CfLF Rc
iLf iRc
iCf
Ec
+
- +
-
+
-
D
is
E
S
CfLF Rc
iLf iRc
iCf
Ec
+
- +
-
+
-
D
is
Gate 
t
iL
ILsup
ILinf
t
iS
ISsup
ISinf
t
iD
IDsup
IDinf
t0 t1 t2
ton = Δt1 toff = Δt2
T = Δt1+Δt2
t
VL
E
t
VS
E+Ec
t
VD
E+Ec
t0 t1 t2
ton = Δt1 toff = Δt2
T = Δt1+Δt2
-Ec
11/10/2014 
4 
Tensão no indutor 
Corrente no indutor 
Corrente no Diodo D Corrente na chave S 
Tensão chave S 
Tensões e Correntes durante o intervalo: [t0; t1] 
Tensão no Diodo D 
Corrente no Capacitor C 
Tensão Capacitor C 
Corrente na Carga Rc 
E
S
CfLF Rc
iLf iRc
iCf
Ec
+
- +
-
+
-
D
is
S L Ei i i 
0Vs 
L L
L f f
di di
V L E L
dt dt
  
inf( )L L
f
E
i t I t
L
  
Rc
c
Ec
i
R

CV Ec
C Rci i 
DV E Ec 
0Di 
Tensão no indutor 
Corrente no indutor 
Corrente no Diodo D Corrente na chave S 
Tensão chave S 
Tensões e Corrente durante o intervalo: [t1; t2] 
Tensão no Diodo D 
Corrente no Capacitor C 
Tensão Capacitor C 
Corrente na Carga Ro 
0Si 
Vs E Ec 
D Li i
0DV 
C L Rci i i 
CV Ec
Rc
c
Ec
i
R
E
S
CfLF Rc
iLf iRc
iCf
Ec
+
- +
-
+
-
D
is
dt
di
LE
dt
di
LV Lc
L
L  t
L
E
Iti cLL .)( sup 
11/10/2014 
5 
 Cálculo do ganho 
Substituir D=0,2 e D=0,8 ? 
0,25x 
t
VL
E
t0 t1 t2
ton = Δt1 toff = Δt2
T = Δt1+Δt2
-Ec
+
-
1
Ec D
G
E D
 

4x 
0)).(1(.  EcDEDVLmedio EDEcD .).1( 
 Cálculo do Capacitor 
 Cálculo do Indutor 
sLF
F
LF
FF
fi
DE
L
t
i
LVL
.
.





Ec
TD
E
P
C
t
Vc
CI
c
o
C





.
sC
o
f
fEc
D
E
P
C
.

E
S
CfLF Rc
iLf iRc
iCf
Ec
+
- +
-
+
-
D
is
11/10/2014 
6 
 Adendo - Modelo do Transformador 
O modelo do transformador real é o modelo do transformador ideal mais as 
impedâncias associadas. 
 Adendo - Modelo do Transformador 
• Em Eletrônica de Potência => 
 
Interessante armazenar Energia na Indutância de 
Magnetização 
11/10/2014 
7 
 Conversor Flyback 
 Conversor Flyback 
0)).().(1(. 
Ns
Np
VoDVDV inLmedio )).().(1(.
Ns
Np
VoDVD in 
Np
Ns
D
D
G


1
11/10/2014 
8 
 Conversor Flyback – Formas de Onda 
Ipk 
Ipk_* 
Ns
Np
IpkIpk .*_ 
 Conversor Flyback – Vantagens

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