Diseño y análisis de un pwm adaptado para propósitos educativos

Autores/as

  • Cristian A. Morales M. , Universidad Francisco José de Caldas
    • Miguel A. Redondo T , Universidad Francisco José de Caldas

      DOI:

      https://doi.org/10.52143/2346139X.n9.2016.508

      Palabras clave:

      frecuencia, modulación por ancho de pulso, pulso, reloj, resolución

      Resumen

      El presente artículo tiene como fin documentar el diseño y desarrollo de un pwm (pulse width modulation) a medida, para aplicaciones de investigación y educación especializadas en electrónica y control de máquinas eléctricas. A partir de una amplia investigación, se definieron los requerimientos funcionales del prototipo. Luego, mediante Verilog, se diseñó el pwm a bajo nivel con parámetros operativos específicos (no comerciales). Entre las ventajas del diseño es de mencionar su capacidad de ajuste y programación, ideal para dar un acercamiento a las personas que aún no conocen el manejo del pwm. El prototipo se implementó y evaluó sobre los bloques digitales de la tarjeta de desarrollo PSoC CY8CKIT-059 5LP.

      Descargas

      Los datos de descarga aún no están disponibles.

      Referencias

      Rufian. (3 de enero del 2016). ¿Qué es un pwm y cómo funciona en Arduino? [entrada de blog]. Rufian en la Red. Recuperado de https://rufianenlared.com/que-es-pwm/

      Cha, W., Kwon, J. y Kwon, B. (2016). Highly Efficient Asymmetrical pwm Full-Bridge Converter for Renewable Energy Sources. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 63(5), 2945-2953. Recuperado de https://ieeexplore.ieee.org/document/7360928

      Cha, W., Kwon, J. y Kwon, B. (2016). Highly Efficient Asymmetrical pwm Full-Bridge Converter for Renewable Energy Sources. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 63(5), 2945-2953. Recuperado de https://ieeexplore.ieee.org/document/7360928

      Ninad, N. y Lopes, L. (2012). A Vector-Controlled Single-Phase Voltage Source Inverter Based Grid Interface Suitable for Variable Frequency Operation in Autonomous Microgrids. Electric Power Components and Systems, 40(11), 1266-1284. Recuperado de https://doi.org/10.1080/15325008.2012.689416

      Prabaharan, N., Fathima, A. y Palanisamy, K. (2015). New Hybrid Multilevel Inverter Topology with Reduced Switch Count Using Carrier Based Pulse Width Modulation Technique. En J. Bahru (ed.), 2015 IEEE Conference on Energy Conversion (cencon) (pp. 176-180). Recuperado de doi: 10.1109/CENCON.2015.7409535

      Pulikanti, S., Konstantinou, G. y Agelidis, V. (2012). Generalization of Flying Capacitor-Based Active-Neutralpoint Clamped Multilevel Converter Using Voltage-Level Modulation. IET Power Electronics, 5(4), 456-466. Recuperado de doi: 10.1049/iet-pel.2010.0373

      Sahay, W. (2011). Pattern Separation: A Common Function for New Neurons in Hippocampus and Olfactory Bulb. PMC, 70(4), 582-588. Recuperado de https://n9.cl/yk7r8

      Sahay, W. (2011). Pattern Separation: A Common Function for New Neurons in Hippocampus and Olfactory Bulb. PMC, 70(4), 582-588. Recuperado de https://n9.cl/yk7r8

      Talebi, S., Nikbakhtian, B. y Toliyat, H. (2007). A novel algorithm for designing the Pid Controllers of High-Speed Flywheels for Traction Applications. En 2007 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (pp. 574-579). Arlington, Texas. Recuperado de doi: 10.1109/ VPPC.2007.4544188

      Trentin, A., Zanchetta, P., Clare, J. y Wheeler, P. (2012). Automated Optimal Design of Input Filters for Direct ac/ac Matrix Converters. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 59(7), 2811-2823. Recuperado de doi: 10.1109/TIE.2011.2163283

      Descargas

      Publicado

      2017-02-04

      Número

      Sección

      Artículos

      Cómo citar

      Diseño y análisis de un pwm adaptado para propósitos educativos. (2017). #ashtag, 9, 11-20. https://doi.org/10.52143/2346139X.n9.2016.508