{"id":29779,"date":"2021-12-11T18:20:42","date_gmt":"2021-12-11T18:20:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=29779"},"modified":"2023-12-07T05:35:25","modified_gmt":"2023-12-07T05:35:25","slug":"what-are-major-ups-circuits","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/what-are-major-ups-circuits\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1les son los principales circuitos del SAI?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"29779\" class=\"elementor elementor-29779\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bc1ed33 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bc1ed33\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-487a70a\" data-id=\"487a70a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0b8e349 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0b8e349\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0744098\" data-id=\"0744098\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba37416 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ba37416\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfCu\u00e1les son los principales circuitos del SAI? <\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-cbe4b22 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cbe4b22\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8818edc\" data-id=\"8818edc\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cc6a411 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cc6a411\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><p>Adem\u00e1s del circuito rectificador y el circuito inversor mencionados anteriormente, los principales circuitos del SAI tambi\u00e9n incluyen el circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia, el interruptor de transferencia, el circuito de protecci\u00f3n, la fuente de alimentaci\u00f3n auxiliar y el circuito de carga de la bater\u00eda. Este cap\u00edtulo se centra en el circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia, el interruptor de transferencia, el circuito de protecci\u00f3n y la fuente de alimentaci\u00f3n auxiliar; el circuito de carga de la bater\u00eda se detallar\u00e1 en el cap\u00edtulo siguiente.<\/p><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Power_factor_correction_circuit\">Circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia<\/a><\/li><li><a href=\"#Definition_of_power_factor\">Definici\u00f3n de factor de potencia<\/a><\/li><li><a href=\"#Power_factor_correction_method\">M\u00e9todo de correcci\u00f3n del factor de potencia<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Passive_power_factor_correction\">Correcci\u00f3n pasiva del factor de potencia<\/a><\/li><li><a href=\"#Active_power_factor_correction\">Correcci\u00f3n activa del factor de potencia<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#Typical_power_factor_correction_circuit\">Circuito t\u00edpico de correcci\u00f3n del factor de potencia<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Internal_block_diagram_of_UC3854_and_its_composition\">Diagrama de bloques interno del UC3854 y su composici\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"#Pin_arrangement_and_function\">Disposici\u00f3n y funci\u00f3n de las clavijas<\/a><\/li><li><a href=\"#Actual_application_circuit\">Circuito de aplicaci\u00f3n real<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"Power_factor_correction_circuit\">Circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia<\/h2><p>En el principio electricista, el factor de potencia PF (factor de potencia) de un circuito lineal se define convencionalmente como cos\u03c6, \u03c6 es la diferencia de \u00e1ngulo de fase entre la tensi\u00f3n sinusoidal y la corriente sinusoidal. Sin embargo, debido a la no linealidad de los dispositivos rectificadores y el almacenamiento del condensador, la distorsi\u00f3n de la corriente se producir\u00e1 incluso si la tensi\u00f3n de entrada es sinusoidal. En este punto, el factor de potencia se define como:<\/p><p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #666699;\">PF= Potencia activa\/potencia aparente<\/span><\/p><p>En la f\u00f3rmula anterior, la potencia activa suele ser igual a la potencia instant\u00e1nea media, y la potencia se define como el producto del valor efectivo de tensi\u00f3n y el valor efectivo de corriente.<\/p><p>En el circuito rectificador, se omite el efecto secundario de la corriente arm\u00f3nica, y la tensi\u00f3n de entrada puede considerarse sinusoidal y la corriente de entrada no sinusoidal, donde el valor efectivo de la corriente es:<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29803 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits.png\" alt=\"\u00bfCu\u00e1les son los principales circuitos del SAI?\" width=\"495\" height=\"62\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits.png 495w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits-300x38.png 300w\" sizes=\"(max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><\/p><p>D\u00f3nde, yo<sub>rms<\/sub>\u00a0(n) es el valor efectivo del arm\u00f3nico NTH.<\/p><p>Si el \u00e1ngulo en el que la corriente fundamental se retrasa respecto a la tensi\u00f3n de entrada es 0, entonces el FP del circuito es<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29804 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/major-UPS-circuits.png\" alt=\"principales circuitos del SAI\" width=\"495\" height=\"62\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/major-UPS-circuits.png 495w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/major-UPS-circuits-300x38.png 300w\" sizes=\"(max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><\/p><p>Donde, K<sub>d<\/sub>=I<sub>rms <\/sub>(L) \/I<sub>rms<\/sub>Kd se denomina factor de distorsi\u00f3n de la forma de onda de la corriente; K\u03b8=cos\u03b8, K\u03b8 se denomina factor de desplazamiento de fase, es decir, el factor de potencia es el producto del factor de distorsi\u00f3n de la forma de onda de la corriente y el factor de desplazamiento de fase.<\/p><p>La distorsi\u00f3n espectral total de onda (THD) se define como<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29805 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/some-major-UPS-circuits.png\" alt=\"algunos circuitos principales de SAI\" width=\"463\" height=\"94\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/some-major-UPS-circuits.png 463w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/some-major-UPS-circuits-300x61.png 300w\" sizes=\"(max-width: 463px) 100vw, 463px\" \/><\/p><p>La relaci\u00f3n entre el factor de distorsi\u00f3n de la onda de corriente K<sub>d<\/sub>\u00a0y THD es la siguiente<\/p><h2 id=\"Power_factor_correction_method\">M\u00e9todo de correcci\u00f3n del factor de potencia<\/h2><p>Existen dos tipos de m\u00e9todos de correcci\u00f3n del factor de potencia: la correcci\u00f3n pasiva del factor de potencia y la correcci\u00f3n activa del factor de potencia.<\/p><p>Circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia pasivo es el uso de inductores y condensadores y otros componentes del filtro, el cambio de fase de forma de onda de corriente de entrada y conformaci\u00f3n, utilizando este m\u00e9todo puede hacer que el factor de potencia aumentado a m\u00e1s de 0,9, sus ventajas son circuito simple, de bajo costo; La desventaja es que el circuito es de gran tama\u00f1o y puede causar resonancia en ciertos puntos de frecuencia y da\u00f1ar el equipo el\u00e9ctrico. Los circuitos pasivos de correcci\u00f3n del factor de potencia son adecuados principalmente para aplicaciones de baja potencia.<\/p><p>El circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia activo consiste en a\u00f1adir un convertidor de conmutaci\u00f3n CC\/CC entre el rectificador y el condensador de filtro. Su idea principal es la siguiente: elegir la tensi\u00f3n de entrada de una se\u00f1al de referencia, la se\u00f1al de referencia de seguimiento de corriente de entrada, el componente de baja frecuencia de la corriente de entrada y la tensi\u00f3n de entrada de una aproximaci\u00f3n de la misma frecuencia y fase de la forma de onda, con el fin de mejorar el factor de potencia y arm\u00f3nicos, utiliza la retroalimentaci\u00f3n de tensi\u00f3n al mismo tiempo, hacer que la tensi\u00f3n de salida de la tensi\u00f3n de salida de CC suave aproximada.<\/p><p>Las principales ventajas de la correcci\u00f3n activa del factor de potencia son: se puede obtener un alto factor de potencia, como 0,97~0,99, o incluso cercano a 1; baja distorsi\u00f3n arm\u00f3nica total (THD), puede funcionar en un amplio rango de tensi\u00f3n de entrada (por ejemplo, 90~264V, CA); tama\u00f1o peque\u00f1o, peso ligero, la tensi\u00f3n de salida tambi\u00e9n se mantiene constante.<\/p><h4 id=\"Passive_power_factor_correction\">Correcci\u00f3n pasiva del factor de potencia<\/h4><p>Existen dos m\u00e9todos b\u00e1sicos de correcci\u00f3n pasiva del factor de potencia, es decir, conectar un inductor pasivo L entre un rectificador y un condensador de filtro y utilizar una red de condensadores y diodos para formar una correcci\u00f3n pasiva llena de valles.<\/p><p>Como se muestra en la Figura 5-1 (a), el inductor pasivo L separa el rectificador de la capacitancia cc C, por lo que la tensi\u00f3n entre el rectificador y el inductor L puede cambiar con la tensi\u00f3n de entrada, y el \u00e1ngulo de conducci\u00f3n del diodo rectificador aumenta, lo que mejora la forma de onda de la corriente de entrada.<\/p><p>La idea b\u00e1sica de la correcci\u00f3n pasiva de llenado de valle es utilizar dos condensadores en serie como condensadores de filtro, y seleccionar varios diodos, de forma que los dos condensadores de CC puedan cargarse en serie y descargarse en paralelo, para aumentar el \u00e1ngulo de conducci\u00f3n de los diodos y mejorar el factor de potencia del lado de entrada. Su circuito se muestra en la Figura 5-1 (b). Su principio b\u00e1sico es el siguiente: cuando la tensi\u00f3n de entrada instant\u00e1nea se eleva a m\u00e1s de 1\/2 del valor de pico, es decir, superior a la tensi\u00f3n de CC en los condensadores de filtro de CC C<sub>d1<\/sub>\u00a0y C<sub>d2<\/sub>diodo VD<sub>3<\/sub>\u00a0se enciende, VD<sub>1<\/sub>\u00a0y VD<sub>2<\/sub>\u00a0cortado debido a la polarizaci\u00f3n inversa, y los dos condensadores de filtro de CC Cd1 y Cd2 est\u00e1n en estado de carga en serie.<\/p><p>Cuando la tensi\u00f3n instant\u00e1nea de entrada disminuye por debajo de 1\/2 valor de pico, es decir, inferior a la tensi\u00f3n continua en el condensador de filtro de CC C<sub>d1<\/sub>\u00a0y C<sub>d2<\/sub>diodo VD<sub>3<\/sub>\u00a0corta, VD<sub>1<\/sub>\u00a0y VD<sub>2<\/sub>\u00a0y los dos condensadores de filtro de CC C<sub>d1<\/sub>\u00a0y C<sub>d2<\/sub>\u00a0est\u00e1n en estado de descarga en paralelo. El punto cr\u00edtico del condensador de filtrado de CC C<sub>d1<\/sub>\u00a0y C<sub>d2<\/sub>\u00a0La carga y descarga se produce en el 1\/2 pico de la tensi\u00f3n de entrada, arcsin (1\/2) =30\u00b0, por lo que te\u00f3ricamente el \u00e1ngulo de conducci\u00f3n del diodo rectificador no es inferior a 180\u00b0-30\u00b02=120\u00b0, que es significativamente mayor que cuando se utiliza un condensador de filtro de CC.<\/p><h4 id=\"Active_power_factor_correction\">Correcci\u00f3n activa del factor de potencia<\/h4><p>\u2460 Estructura del circuito principal de correcci\u00f3n activa del factor de potencia.<\/p><p>El circuito principal del circuito activo de correcci\u00f3n del factor de potencia suele adoptar un convertidor descendente CC\/CC, entre los cuales el convertidor Boost de salida tiene la caracter\u00edstica de corriente de inductor continua, y el inductor de almacenamiento de energ\u00eda tambi\u00e9n puede utilizarse como inductor de filtro para suprimir el ruido EMI. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n tiene las ventajas de peque\u00f1a distorsi\u00f3n de corriente, gran potencia de salida y circuito de conducci\u00f3n simple, por lo que es ampliamente utilizado. Adem\u00e1s del convertidor de salida Boost, los convertidores Buck-Boost, Flyback y Cuk pueden utilizarse como circuito principal de correcci\u00f3n de potencia activa.<\/p><p>\u2461 M\u00e9todo de control de la correcci\u00f3n del factor de potencia activo.<\/p><p>La idea de la tecnolog\u00eda de correcci\u00f3n activa del factor de potencia es controlar la corriente despu\u00e9s de la rectificaci\u00f3n, de modo que pueda ser la misma que la forma de onda de la tensi\u00f3n despu\u00e9s de la rectificaci\u00f3n antes de cargar el condensador de filtro, para evitar la formaci\u00f3n del pulso de corriente, y lograr el prop\u00f3sito de mejorar el factor de potencia. La figura 5-2 muestra el principio del circuito de correcci\u00f3n activa del factor de potencia. El circuito principal es un rectificador de onda completa, que realiza la conversi\u00f3n CA\/CC sin distorsi\u00f3n de la forma de onda de tensi\u00f3n.<\/p><p>Antes del condensador de filtro C hay un convertidor Boost para implementar la conversi\u00f3n CC\/CC de tipo Boost. Desde el punto de vista del bucle de control, consta de un anillo exterior de tensi\u00f3n y un anillo interior de corriente. Durante el funcionamiento, la corriente en el inductor de refuerzo L1 se controla continuamente y se ajusta para seguir la forma de onda de tensi\u00f3n de media onda sinusoidal despu\u00e9s de la rectificaci\u00f3n.<\/p><p>La tensi\u00f3n de salida u<sub>D<\/sub>\u00a0del rectificador y la diferencia entre la tensi\u00f3n de la capacitancia de salida u<sub>C<\/sub>\u00a0del convertidor elevador y la tensi\u00f3n dada U<sub>c<\/sub>\u00a0* sirven como entrada del multiplicador para formar el anillo exterior de tensi\u00f3n, y la salida del multiplicador Es la corriente dada del anillo de corriente I<sub>s<\/sub>*.<\/p><p>El objetivo de comparar la tensi\u00f3n del condensador de salida u<sub>C<\/sub>del convertidor elevador con la tensi\u00f3n dada U<sub>c<\/sub>\u00a0* es juzgar si la tensi\u00f3n de salida es igual a la tensi\u00f3n dada. Si no es as\u00ed, el regulador puede ajustarla para que sea igual a la tensi\u00f3n dada. La salida del regulador (el amplificador operacional de la figura) es un valor de CC, que es el papel del bucle de tensi\u00f3n. La tensi\u00f3n de salida ud del rectificador es obviamente una forma de onda de tensi\u00f3n de media onda sinusoidal, que no cambia cuando se multiplica por el resultado del regulador, por lo que obviamente tambi\u00e9n es una forma de onda de media onda sinusoidal y est\u00e1 en fase con UD.<\/p><p>Tomando la salida del multiplicador como la se\u00f1al dada I<sub>s<\/sub>* del bucle de corriente garantiza que la corriente de inductancia controlada iL sea coherente con la forma de onda de tensi\u00f3n UD. La amplitud de I<sub>s<\/sub>* Est\u00e1 relacionado con la diferencia entre la tensi\u00f3n de salida uC y la tensi\u00f3n dada U<sub>c<\/sub>\u00a0* y tambi\u00e9n a la amplitud de UD. Se\u00f1ales de detecci\u00f3n de corriente en L1 iF e I<sub>s<\/sub>* forman un bucle de corriente para generar la se\u00f1al PWM, es decir, la se\u00f1al de conducci\u00f3n del interruptor V. V conducci\u00f3n, inductancia actual aument\u00f3 iL. Cuando iL se incrementa a igual a la corriente I<sub>s<\/sub>*, V se corta, el diodo se enciende, la fuente de alimentaci\u00f3n y L1 liberan energ\u00eda, cargando el condensador C y suministrando energ\u00eda a la carga al mismo tiempo, este Es el papel del bucle de corriente.<\/p><p>Por un paso hacia arriba (Boost) principio de funcionamiento del convertidor de CC, la corriente en la inductancia Boost L1 es continua y discontinua modo de trabajo, por lo que puede obtener en el bucle de corriente de se\u00f1ales PWM que interruptor V conductor ha producido dos tipos de formas: una es la corriente inductiva modo de control continuo cr\u00edtico, otro es la corriente inductiva m\u00e9todo de control continuo. Figura 5-3 muestra las formas de onda de tensi\u00f3n y corriente en los dos modos de control.<\/p><p>Como se muestra en la FIG. 5-3 (a), cuando el interruptor V se corta, la corriente de inductancia i<sub>L<\/sub>\u00a0cae a cero: cuando se enciende, i<sub>L<\/sub>\u00a0comienza a subir gradualmente desde cero; El pico i<sub>L<\/sub>\u00a0Es exactamente igual al valor de corriente dado I<sub>s<\/sub>*. Es decir, cuando el interruptor V est\u00e1 encendido, la corriente de inductancia aumenta desde cero; cuando el interruptor se apaga, la corriente de inductancia cae desde el pico hasta cero. La envolvente de pico de la inductancia i<sub>L<\/sub>\u00a0\u00bfEstoy<sub>s<\/sub>*.<\/p><p>Por lo tanto, este modo de control continuo de corriente cr\u00edtica tambi\u00e9n se denomina modo de control de corriente de pico. FIG. 5-3(b) Control de la corriente de inductancia i<sub>L<\/sub>\u00a0en la corriente dada I<sub>s<\/sub>*curva, la l\u00ednea discontinua de alta frecuencia se aproxima a la curva sinusoidal. Por lo tanto, se trata de un control de hist\u00e9resis de corriente, I<sub>s<\/sub>* refleja la corriente media, por lo que este modo de control de corriente continua se denomina modo de control de corriente media. Despu\u00e9s de que la corriente de inductancia i<sub>L<\/sub>\u00a0se filtra por C<sub>1<\/sub>\u00a0y RF, se obtiene la corriente fundamental II con la misma tasa de coincidencia que la tensi\u00f3n de entrada.<\/p><p>Con la misma potencia de salida, la capacidad de corriente del tubo de conmutaci\u00f3n controlada por corriente de pico es dos veces mayor. Control de corriente media, dentro de la media onda sinusoidal, la corriente del inductor es menor que cero, antes de cada conducci\u00f3n del interruptor DC\/DC, inductancia L<sub>1<\/sub>\u00a0y el diodo VD son actuales, en la apertura del momento, por lo que el interruptor de la corriente y el diodo de recuperaci\u00f3n inversa en VD corriente en L<sub>1<\/sub>\u00a0a V circuito de conversi\u00f3n de CC de los dispositivos de conmutaci\u00f3n y el diodo para formar la vida \"asesino\", Se debe tener especial cuidado al seleccionar los componentes. Y el control de corriente de pico no tiene esta desventaja, siempre y cuando la detecci\u00f3n de la tasa de ca\u00edda de corriente de inductancia de cambio, cuando la corriente por encima de cero permitir\u00e1 que el interruptor se abra, y la corriente de pico con una detecci\u00f3n de resistencia limitadora de corriente puede llegar al d\u00eda, tan barato y fiable, adecuado para ocasiones de peque\u00f1a potencia.<\/p><h2 id=\"Typical_power_factor_correction_circuit\">Circuito t\u00edpico de correcci\u00f3n del factor de potencia<\/h2><p>En el sistema de suministro de energ\u00eda, el modo de control de corriente promedio es ampliamente utilizado, tiene las ventajas de buena estabilidad y peque\u00f1a distorsi\u00f3n, y su potencia m\u00e1xima de aplicaci\u00f3n puede alcanzar 6kW, a continuaci\u00f3n se presenta el controlador t\u00edpico UC3854 y su aplicaci\u00f3n.<\/p><p>El UC3854 es un circuito de control especial para la correcci\u00f3n activa del factor de potencia. Puede completar todas las funciones de control requeridas por la correcci\u00f3n del factor de potencia del convertidor elevador, haciendo que el factor de potencia sea superior a 0,99 y la distorsi\u00f3n de la forma de onda de la corriente de entrada inferior a 5%. El controlador adopta un control de tipo de corriente media con alta precisi\u00f3n de control y bajo ruido de conmutaci\u00f3n.<\/p><p>Despu\u00e9s de usar el circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia UC3854, no s\u00f3lo puede corregir el factor de potencia, sino que tambi\u00e9n puede mantener la tensi\u00f3n de salida estable (cuando la tensi\u00f3n de entrada cambia entre 80 y 260V), por lo que tambi\u00e9n se puede utilizar como regulador de voltaje AC\/DC. UC384 adopta la etapa de salida push-pull, su corriente de salida puede alcanzar m\u00e1s de 1A, por lo que el pulso PWM fijo de salida puede conducir MOSFET de alta potencia.<\/p><h4 id=\"Internal_block_diagram_of_UC3854_and_its_composition\">Diagrama de bloques interno del UC3854 y su composici\u00f3n<\/h4><p>La Figura 5-4 muestra el diagrama de bloques interno del UC3854.<\/p><p>\u2460 Comparador de bloqueo por subtensi\u00f3n (UVLC).<\/p><p>Cuando la tensi\u00f3n de alimentaci\u00f3n Vcc es superior a 16V, se establece la tensi\u00f3n de referencia, el oscilador empieza a oscilar y la etapa de salida emite pulsos PWM. Cuando la tensi\u00f3n de alimentaci\u00f3n Vcc es inferior a 10V, la tensi\u00f3n de referencia se interrumpe, el oscilador deja de oscilar y la etapa de salida se bloquea.<\/p><p>\u2461 Habilitar el comparador (EC).<\/p><p>Cuando la tensi\u00f3n de salida de la patilla de habilitaci\u00f3n (patilla 10) es superior a 2,5 V, la etapa de salida emite un impulso; Cuando la tensi\u00f3n de salida de la patilla de habilitaci\u00f3n es inferior a 2,25 V, la etapa de salida est\u00e1 apagada.<\/p><p>La salida del comparador UVLC y del comparador EC se conectan respectivamente al extremo de entrada de la puerta. S\u00f3lo cuando ambos comparadores emiten una tensi\u00f3n alta, puede establecerse la tensi\u00f3n de referencia y el impulso de salida del dispositivo.<\/p><p>Amplificador de error de tensi\u00f3n (VEA).<\/p><p>La tensi\u00f3n de salida del circuito de correcci\u00f3n del factor de POTENCIA se aplica a la entrada inversa del amplificador de error de tensi\u00f3n (VEA) despu\u00e9s de pasar por el circuito divisor de resistencias. La diferencia entre la tensi\u00f3n de salida y la tensi\u00f3n de referencia de 7,5 V se amplifica y se a\u00f1ade a uno de los terminales de entrada del multiplicador (A).<\/p><p>\u2463 Multiplicador (MUL).<\/p><p>Adem\u00e1s de la tensi\u00f3n de error, la se\u00f1al de entrada del multiplicador tiene corriente IAC (terminal B) y tensi\u00f3n de feed-forward VRMS (terminal C) que son proporcionales a la tensi\u00f3n alterna rectificada.<\/p><p>\u2464 Amplificador de error de corriente (CEA).<\/p><p>La corriente de referencia I<sub>MO<\/sub>\u00a0generada por el multiplicador genera una tensi\u00f3n de referencia en ambos extremos de la resistencia R<sub>MO<\/sub>. Despu\u00e9s de la ca\u00edda de tensi\u00f3n en ambos extremos de la resistencia de detecci\u00f3n R<sub>S<\/sub>\u00a0y la tensi\u00f3n en ambos extremos de R<sub>MO<\/sub>\u00a0se restan, se genera la se\u00f1al de muestreo de corriente y se a\u00f1ade al extremo de entrada del amplificador de error de corriente. La se\u00f1al de error es amplificada por el amplificador de error de corriente (CEA) y, a continuaci\u00f3n, se a\u00f1ade al extremo de entrada del comparador PWM para ajustar la anchura del impulso de salida mediante la comparaci\u00f3n con la tensi\u00f3n de onda diente de sierra del oscilador.<\/p><p>\u2465 Oscilador (OSC).<\/p><p>La frecuencia de oscilaci\u00f3n del oscilador viene determinada por la capacitancia externa C<sub>T<\/sub>\u00a0de la patilla 14 y la resistencia externa R<sub>SET<\/sub>\u00a0de la clavija 12. El oscilador empieza a oscilar s\u00f3lo cuando se establece la tensi\u00f3n de referencia.<\/p><p>\u2466Comparador PWM (PWMCOMP)<\/p><p>La se\u00f1al de salida del amplificador de error de corriente (CEA) y la tensi\u00f3n de onda diente de sierra del oscilador despu\u00e9s de la comparaci\u00f3n, generan la se\u00f1al de modulaci\u00f3n de ancho de pulso, la se\u00f1al se a\u00f1ade al disparador (FIIPFLOP).<\/p><p>\u2467Flip-flop, oscilador (OSC) y comparador PWM (PWMCOMP).<\/p><p>Se\u00f1al de salida, respectivamente, a\u00f1adido a FLIP FLOP R, S final, controlar el pulso de salida del gatillo, el pulso despu\u00e9s de que el circuito de puerta y empujar y tirar de la etapa de salida, conducir el MOSFET de potencia externa.<\/p><p>\u2468 Fuente de alimentaci\u00f3n de referencia (REF).<\/p><p>La tensi\u00f3n de referencia REF est\u00e1 controlada por el comparador de bloqueo de subtensi\u00f3n (UVLC) y el comparador de habilitaci\u00f3n (EC). El pin 9 puede emitir una tensi\u00f3n de referencia de 7,5 V cuando ambos comparadores emiten tensiones altas.<\/p><p>\u2469 Comparador de l\u00edmite de corriente de pico (LMT).<\/p><p>La se\u00f1al de muestreo de corriente se a\u00f1ade al extremo de entrada del comparador. Cuando la corriente de salida alcanza un valor determinado, el comparador corta el impulso de salida mediante un disparador.<\/p><p>\u246aEl circuito de arranque suave (SS).<\/p><p>Una vez establecida la tensi\u00f3n de referencia, 14<sub>\u03bc<\/sub>Se aplica una corriente al condensador externo C<sub>SS<\/sub>\u00a0del pin SS (pin 13). Al principio de la carga, el voltaje del pin 13 es cero, el diodo de aislamiento conectado en el pin 13 se enciende, el voltaje de referencia del amplificador de error de voltaje (VEA) es cero, y el UC3854 no tiene pulso de salida. Cuando elC<sub>SS<\/sub>\u00a0est\u00e1 completamente cargado, el diodo de aislamiento se apaga, el condensador de arranque suave se a\u00edsla del amplificador de error de tensi\u00f3n y el proceso de arranque suave se completa.<\/p><p>El UC3854 normalmente emite pulsos. Cuando se produce un bloqueo por subtensi\u00f3n o una desconexi\u00f3n de habilitaci\u00f3n, la se\u00f1al de salida de la puerta no s\u00f3lo desconecta la salida, sino que tambi\u00e9n habilita los transistores internos en ambos extremos de C<sub>SS<\/sub>\u00a0para conducir, a fin de descargar el C<sub>SS<\/sub>\u00a0para garantizar que el C<sub>SS<\/sub>\u00a0se carga desde cero en el siguiente arranque.<\/p><h4 id=\"Pin_arrangement_and_function\">Disposici\u00f3n y funci\u00f3n de las clavijas<\/h4><p>El UC3854 se puede empaquetar en una variedad de formatos, tales como DIL-16, SOIC-16, PLCC-20, y LCC-20. Sin embargo, DliL1 se utiliza com\u00fanmente. La Figura 5-5 muestra la disposici\u00f3n de los pines en este formato.<\/p><p>\u2460GND (pin 1) Terminal de tierra: punto de referencia de prueba para todas las tensiones. La corriente de descarga del condensador de temporizaci\u00f3n del oscilador tambi\u00e9n es devuelta por esta patilla. Por lo tanto, la distancia del condensador de temporizaci\u00f3n a la patilla debe ser lo m\u00e1s corta posible.<\/p><p>\u2461 (pin 2) extremo de limitaci\u00f3n de corriente de pico: el umbral de limitaci\u00f3n de corriente de pico es 0V, el pin debe conectarse a la tensi\u00f3n negativa de la resistencia de muestreo de corriente. Se debe conectar una resistencia entre este pin y el pin de tensi\u00f3n de referencia V<sub>REF<\/sub>\u00a0(clavija 9) para que la tensi\u00f3n de muestreo de corriente se eleve al potencial de tierra.<\/p><p>\u2462 CA Out (pin 3) entrada del amplificador de corriente: el pin es la salida del amplificador de error de tensi\u00f3n, que detecta y amplifica la corriente de entrada de la red el\u00e9ctrica, controla el modulador de ancho de pulso y fuerza la correcci\u00f3n de la corriente de entrada de la red el\u00e9ctrica.<\/p><p>\u2463 I<sub>SENTIDO<\/sub>\u00a0(pin 4) Tensi\u00f3n de muestreo de corriente negativa: el pin es el extremo inversor del amplificador de corriente.<\/p><p>\u2464 Mult Out (pin 5) Extremo de salida del multiplicador anal\u00f3gico y polo positivo de la tensi\u00f3n de muestreo de corriente: la salida del multiplicador anal\u00f3gico se conecta directamente al extremo de entrada en fase del amplificador de corriente.<\/p><p>\u2465I<sub>CA<\/sub>\u00a0(pin 6) Se\u00f1al de muestreo de corriente alterna de entrada: LA I<sub>CA<\/sub>\u00a0se a\u00f1ade al multiplicador anal\u00f3gico del pin.<\/p><p>\u2466VA Out (pin 7) salida del amplificador de tensi\u00f3n: la tensi\u00f3n del pin puede ajustar la tensi\u00f3n de salida.<\/p><p>VRMS (pin 8) Entrada de tensi\u00f3n RMS final: tensi\u00f3n de salida del puente rectificador presi\u00f3n parcial a\u00f1adida al pin, para conseguir el mejor control, la tensi\u00f3n del pin debe estar entre 1,5~3,5V.<\/p><p>\u2468V<sub>REF<\/sub>\u00a0(pin 9) Terminal de salida de tensi\u00f3n de referencia: este pin emite una tensi\u00f3n de referencia de 7,5V con una corriente de salida m\u00e1xima de 10mA y puede limitarse internamente. Cuando LA V<sub>CC<\/sub>\u00a0est\u00e1 bajo o el pin de habilitaci\u00f3n ENA est\u00e1 bajo, la tensi\u00f3n del pin es cero y se debe conectar a tierra un condensador con una capacidad de 0,1\u03bcF.<\/p><p>\u2469ENA (pin 10) Control de habilitaci\u00f3n: entrada de la se\u00f1al de control l\u00f3gico que emite la tensi\u00f3n de conducci\u00f3n PWM del UC3854. La se\u00f1al tambi\u00e9n controla la tensi\u00f3n de referencia, el oscilador y el circuito de arranque suave. Cuando no se requiere el control, el pin debe conectarse a una fuente de alimentaci\u00f3n de 5V o a una fuente de alimentaci\u00f3n de V<sub>CC<\/sub>\u00a0a trav\u00e9s de una resistencia de 100K \u03c9.<\/p><p>\u246aLa entrada inversora del amplificador de tensi\u00f3n (pin 11) : la tensi\u00f3n de salida del circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia se aplica a este pin despu\u00e9s del divisor de tensi\u00f3n. Tambi\u00e9n se a\u00f1adir\u00e1 una red de compensaci\u00f3n RC entre la patilla y el extremo de salida del amplificador de tensi\u00f3n (patilla 7).<\/p><p>\u246bR<sub>SET<\/sub>\u00a0(pin 12) corriente de carga del condensador de temporizaci\u00f3n del oscilador y resistencia de ajuste de la corriente m\u00e1xima de salida del multiplicador. Se conecta una resistencia entre la patilla y la masa para ajustar la corriente de carga del condensador de temporizaci\u00f3n y la corriente m\u00e1xima de salida del multiplicador. La corriente m\u00e1xima de salida del multiplicador es de 3,75V\/RSET.<\/p><p>\u246cSS (pin 13) arranque suave: cuando el UC3854 deja de funcionar o la VCC es demasiado baja, el voltaje de este pin es cero. Despu\u00e9s de comenzar a trabajar, 14\u03bcA carga actual condensador externo, el voltaje del pin aument\u00f3 gradualmente a 7.5V, relaci\u00f3n de trabajo de pulso PWM aument\u00f3 gradualmente, voltaje de salida aument\u00f3 gradualmente.<\/p><p>\u246dTerminal de acceso al condensador de temporizaci\u00f3n: El condensador de temporizaci\u00f3n CT est\u00e1 conectado entre la patilla y masa, y la frecuencia de trabajo del oscilador puede ajustarse pulsando la f\u00f3rmula.<\/p><p>F = 1,25 \/ R<sub>SETCT<\/sub><\/p><p>\u246f V<sub>CC<\/sub>\u00a0(plomo pecho 15) tensi\u00f3n de alimentaci\u00f3n positiva; Para garantizar un funcionamiento normal, la tensi\u00f3n del pecho debe ser superior a 17V. Para absorber el pico de corriente generado cuando se carga el condensador de puerta del MOSFET externo, debe conectarse un condensador de derivaci\u00f3n entre la patilla y la masa.<\/p><p>\u246fSalida de tensi\u00f3n de accionamiento de red: Este voltaje de salida pin impulsa un tubo de potencia MOSFET externo. El pin est\u00e1 conectado internamente con un circuito de sujeci\u00f3n, que puede sujetar la amplitud de pulso de salida a 15. Por lo tanto, cuando el dispositivo puede seguir funcionando normalmente. En la pr\u00e1ctica, un pin mayor que 5 \u03c9 debe ser conectado a la puerta del MOSFET<\/p><p>Resistencia, para no conducir la carga de capacitancia, fen\u00f3meno de sobreimpulso de corriente.<\/p><h4 id=\"Actual_application_circuit\">Circuito de aplicaci\u00f3n real<\/h4><p>La Figura 5-6 muestra el circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia de 250W compuesto por el UC3854. El rango de tensi\u00f3n de entrada del circuito es de 85~265V, y el factor de potencia puede alcanzar m\u00e1s de 0,99.<\/p><p>La composici\u00f3n b\u00e1sica del circuito. El circuito se basa en el circuito de control UC3854 y el circuito del convertidor boost. El circuito del convertidor boost est\u00e1 compuesto por un inductor boost de 1mH, un MOSFET de potencia (APT5052), un diodo de aislamiento (UHV806) y un condensador de filtro de 450\u03bcF. El inductor boost funciona en un estado de corriente continua. En este estado de funcionamiento, la relaci\u00f3n de impulsos viene determinada por la relaci\u00f3n entre la tensi\u00f3n de entrada y la tensi\u00f3n de salida, y el rizado de la corriente de entrada es muy peque\u00f1o, por lo que el ruido de red es relativamente bajo. Adem\u00e1s, la tensi\u00f3n de salida del convertidor elevador debe ser superior a la tensi\u00f3n de salida de pico de la red.<\/p><p>El circuito de control consta de UC3854 y sus componentes externos. El pulso PWM de salida Pin GT Drv se a\u00f1ade a la puerta del MOSFET de cuero de potencia. El ciclo de trabajo del impulso es controlado simult\u00e1neamente por las siguientes cuatro se\u00f1ales de entrada:<\/p><ol><li>V<sub>sentido<\/sub>(pin 11) : Se\u00f1al de muestreo de tensi\u00f3n de entrada directa.<\/li><li>I<sub>CA<\/sub>(pin 6) : tensi\u00f3n de red - se\u00f1al de muestreo conformada.<\/li><li>I<sub>ENSE<\/sub>\/Mult Out (pin 4\/ Pin 5) : se\u00f1al de muestreo de corriente de red.<\/li><li>V<sub>R<\/sub><sub>MS<\/sub>(clavija 8) : se\u00f1al de muestreo de los RM de tensi\u00f3n de red.<\/li><\/ol><p>\u2461 Dise\u00f1o de la entrada de protecci\u00f3n<\/p><p>Ena (habilitar) : La tensi\u00f3n de referencia y la tensi\u00f3n de accionamiento (GT Drv) s\u00f3lo pueden establecerse despu\u00e9s de que la tensi\u00f3n del pin alcance 2,5V. La se\u00f1al de accionamiento s\u00f3lo puede emitirse despu\u00e9s de conectar la alimentaci\u00f3n y tras un cierto retardo. Si no se utiliza esta funci\u00f3n, el pin debe conectarse al pin VCC a trav\u00e9s de una resistencia de 100K \u03c9.<\/p><p>B.SS (arranque suave) : el voltaje del pin puede bajar el voltaje de referencia del amplificador de error de voltaje para ajustar el voltaje de salida de cc del circuito bajo la calibraci\u00f3n del factor de potencia. El pin puede emitir 14\u03bcA de corriente y cargar el condensador de arranque suave de 0,01\u03bcF para aumentar la tensi\u00f3n en ambos extremos del condensador de 0V a 7,5V.<\/p><p>PECLMT (limitaci\u00f3n de corriente m\u00e1xima) : Esta se\u00f1al de entrada del pin limita la corriente m\u00e1xima de un MOSFET de potencia. Cuando la tensi\u00f3n en ambos extremos de la resistencia de muestreo de corriente de 0,25 \u03c9 es (7,sv2k \u03c9)\/10k \u03c9 =1,5V, la corriente m\u00e1xima es 6A (6a0,25 \u03c9 =1,5V), la tensi\u00f3n de la patilla PK LMT es 0V, y la corriente de salida es superior a 6A. Se inicia la limitaci\u00f3n de corriente. Para filtrar el ruido de alta frecuencia, debe conectarse un condensador de bypass de 470pF entre la patilla y masa.<\/p><p>\u2462 Dise\u00f1o de la entrada de control<\/p><p>V<sub>SENTIDO<\/sub>(muestreo de tensi\u00f3n continua de salida) : La tensi\u00f3n umbral de entrada VSENSE es de 7,5 V, la corriente de polarizaci\u00f3n de entrada es de 50 \u03bcA, la resistencia piezoel\u00e9ctrica de salida debe garantizar que la tensi\u00f3n de entrada del pin no sea superior a 7,5 V, por ejemplo:<\/p><p>La resistencia de 180K \u03c9 y el condensador de 47nF de la Figura 5-6 constituyen la red de compensaci\u00f3n del amplificador de tensi\u00f3n.<\/p><p>I<sub>CA<\/sub>(se\u00f1al de muestreo de la forma de onda de la tensi\u00f3n de la red el\u00e9ctrica) : la se\u00f1al de muestreo de la forma de onda de la tensi\u00f3n de la red el\u00e9ctrica debe a\u00f1adirse al pin IAC para que la forma de onda de la corriente de entrada forzada de la red el\u00e9ctrica sea la misma que la de la tensi\u00f3n de entrada. La se\u00f1al (IAC) se multiplica por la se\u00f1al de salida del amplificador de error de tensi\u00f3n en el multiplicador para producir la se\u00f1al de corriente de referencia del bucle de control de corriente.<\/p><p>Cuando la tensi\u00f3n de entrada de red es superior a cero, la corriente del pin IAC es cero, y cuando la tensi\u00f3n de entrada de red alcanza su pico, la corriente del pin IAC debe ser 400\u03bcA, por lo que RAC se puede calcular de la siguiente manera:<\/p><p>El RREF de la resistencia entre el cable IAC y el cable de tensi\u00f3n de referencia (UREF) debe ser:<\/p><ol><li>I<sub>SENTIDO<\/sub>\/Mult Out (muestreo de corriente de entrada de red) : La ca\u00edda de tensi\u00f3n en ambos extremos de la resistencia de muestreo de corriente de 0,25 \u03c9 se aplica entre los pines 4 y 5 (las dos entradas del amplificador de corriente). El 620pF y la resistencia de 24K \u03c9 forman la red de compensaci\u00f3n del amplificador de corriente. El amplificador de corriente tiene un ancho de banda muy amplio, de modo que la corriente de la red puede modificarse con la tensi\u00f3n.<\/li><li>V<sub>RMS<\/sub>(muestreo de la tensi\u00f3n de red RMS) : la tensi\u00f3n alterna de entrada de este circuito puede variar entre 85 y 260V. El circuito feedforward de tensi\u00f3n de red RMS se adopta para garantizar que la potencia de entrada no var\u00ede cuando var\u00ede la tensi\u00f3n de entrada (suponiendo que la potencia de carga no var\u00ede). Por esta raz\u00f3n, en el multiplicador, la corriente de red debe dividirse por el cuadrado de la tensi\u00f3n de red RMS. La tensi\u00f3n aplicada al pin 8 (VRMS) es proporcional a la media (y tambi\u00e9n proporcional al valor eficaz) de la tensi\u00f3n de red rectificada. La tensi\u00f3n se eleva al cuadrado dentro del chip como divisor del multiplicador. La corriente de salida del multiplicador IMO (pin 5) es proporcional a la tensi\u00f3n de la corriente de entrada IAC del pin 6 y a la salida del amplificador de tensi\u00f3n del pin 7, e inversamente proporcional al cuadrado de la tensi\u00f3n VRMS del pin 8, es decir<\/li><\/ol><p>\u2463 AJUSTE de la frecuencia PWM. En este circuito, el oscilador funciona a una frecuencia de 100kHz, que viene determinada por la capacitancia externa CT del pin 14 y la resistencia externa RSET del pin 12. Al dise\u00f1ar el circuito, se debe determinar primero la RSET, porque el valor de esta resistencia afecta a la corriente de salida m\u00e1xima IMULT (Max) del multiplicador:<\/p><p>Cuando el R<sub>SET<\/sub>\u00a0es una resistencia de 15K \u03c9<\/p><p>Cuando se conecta una resistencia de 4K \u03c9 entre la salida del multiplicador (pin 5) y la resistencia de muestreo de 0,25 \u03c9, la corriente m\u00e1xima en la resistencia de muestreo de corriente es:<\/p><p>Una vez determinado el RSET, se puede calcular la capacidad del condensador de temporizaci\u00f3n CT en funci\u00f3n de la frecuencia de conmutaci\u00f3n F requerida.<\/p><\/div><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-29803\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits-300x38.png\" alt=\"\u00bfCu\u00e1les son los principales circuitos del SAI?\" width=\"300\" height=\"38\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits-300x38.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits.png 495w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What are major UPS circuits ? In addition to the rectifier circuit and inverter circuit mentioned above, the major\u00a0UPS\u00a0circuits\u00a0also includes power factor correction circuit, transfer switch, protection circuit, auxiliary power supply and battery charging circuit. 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