Transistores de Potencia.pptx

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Funcionamiento de los transistores de potencia


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Transistores de Potencia Juan José Guevara Barral

¿Qué es? Es un dispositivo electrónico semiconductor el cual tiene una estructura funcional similar a los transistores comunes, con una característica que lo diferencia de ellos, la cual es percibir, soportar y disipar altas potencias, a diferencia del normal o común que trabaja con potencias mas bajas. ¿Cómo Funciona? Mediante la inducción electromagnética modifica el voltaje que pasa por el para poder ser usado como conmutador, interruptor o amplificador de señales.

Existen 3 tipos de transistores de potencial los cuales son: Transistores de potencia bipolares: Permiten el aumento de corriente mediante la disminución del voltaje y controla la energía de salida por medio de sus terminales, se subdividen en NPN y PNP. Transistores de potencia de efecto de campo (FET) o unipolares: Se compone por una capa semiconductora de material tipo N que recubre al material tipo P, puede controlar el conducto de un canal. Transistores de potencia bipolar de puerta aislada (IGBT): Es mas efectivo con potencias y velocidades altas, generalmente se lo utiliza en controlar la tracción en los motores, así como fuente de energía conmutada.

Tiempo de Conmutación Tiempo de retardo. Tiempo de subida. Tiempo de almacenamiento. Tiempo de caída. Tiempo de encendido. Tiempo de apagado. Frecuencia máxima a la cual puede conmutar.  

Potencia disipara – carga resistiva (conmutación) Donde: Tención emisor-colector Energía disipada durante el tiempo de caída: Potencia media: Esta depende de la frecuencia en la que se efectué la conmutación. Al sustituir y designar las cargas despreciables nos queda tal que:  

Potencia Disipada – Carga Inductiva (conmutación) Energía perdida en : Energía perdida en : Potencia media de perdida: Para identificar la potencia total disipada se debe multiplicar la frecuencia por las suma de las perdidas tanto conmutación como conducción. Energía de perdida en conducción:  

Bibliografía GLS Industrias, 21 de julio de 2021. Transistores de potencia. Recuperado de: h ttps://industriasgsl.com/blogs/automatizacion/transistores_de_potencia#:~:text=Los%20transistores%20de%20potencia%20son,percibir%20y%20generar%20altas%20potencias . Ecured , s/f. Transistor de potencia. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Transistor_de_potencia Zapata, F., 2 de septiembre de 2021. Transistor de potencia. Recuperado de: https://www.lifeder.com/transistor-de-potencia/ Universidad de Valencia, s/f. Transistores de potencia. Recuperado de: https://www.uv.es/marinjl/electro/transistores.html Burgos, C. septiembre de 2013. Estimación del estado de carga para un banco de baterías basada en modelación difusa y filtro extendido de Kalman. Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-60-Simbolo-electrico-para-IGBT-npn_fig52_322753108 Tolocka , E., 12 de julio de 2017. Transistores de efecto de campo. Recuperado de: https://www.profetolocka.com.ar/2017/07/12/transistores-de-efecto-de-campo/
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