DC-DC Buck Converter - Continuous Conduction Mode
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- Опубликовано: 25 сен 2018
- In this video is shown the operation of the dc-dc Buck converter operating in the continuous conduction mode - CCM. The operation steps, waveforms, and mathematical analysis are presented. Also shown is a sample project.
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Dynamic Response of Inductors and Capacitors
• Resposta Dinâmica de I...
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Template for sketching waveforms
cloud.utfpr.edu.br/index.php/...
Simulation file in the MISP
cloud.utfpr.edu.br/index.php/...
About me:
Professor of the Federal Technological University of Paraná, Curitiba Campus, with a postdoctoral degree in the area of Power Electronics. More information on Curriculum Lattes lattes.cnpq.br/5050752890498527
Boa noite, sou formado em Engenharia Mecatrônica e fiz essa disciplina na faculdade. Sinceramente, só estou entendo agora assistindo às suas aulas, parabéns amigo. Deus te abençoe sempre.
Parabéns, excelente! 👏
Professor, suas aulas são excelentes. Obrigada por disponibilizar esse material, com certeza ajuda muitos estudantes!
Vídeo excelente, parabéns.
Excelente vídeo. Parabéns
Vídeo excelente! Muito obrigado!
Muito bom!!! Seus vídeos são excelentes.
Seus vídeos são muito bons! Obrigada por compartilhar conosco o conhecimento!
Parabéns ! Ótimo vídeo, obrigado por compartilhar conhecimento!
Ótima aula. Parabéns.
Mais uma aula valiosíssima.
Simplesmente FANTÁSTICA!!!! Q Explicação LINDA!!!!!
Parabéns professor. Sua aula é excelente!
Muito boa explicação, clara e objetiva! Parabéns
Fantástica aula, uma das melhores que já assisti, fantástico mesmo
Excelente aula
Ótimo vídeo!
Gostei muito professor, um dos melhores videos de conversão cc cc, já trabalhei com isso, fantástico
Obrigado pelo vídeo. Indiquei aos meus alunos (CEFET--MG).
vc é fera demais
Simplemente la mejor explicación que he visto. Gracias por compartirlo
Olá Prof. boa aula
Muito Obrigado pela aula, me ajudou muito na faculdade. Seu trabalho é incrível !!!
Show demais essa aula. UTFPR mostrando a que veio! ...agora eu faço minha geladeira :)))
UTFPR-CP
obrigada por me ajudar a fazer sentido dessas coisas!!
sensacional!
Parabéns! Ajudou muito no estudo da disciplina de Eletrôica Industrial.
excelente gracias, obrigado
Parabens, seus videos são muito bons, continue produzindo-os. To fazendo Eletrônica de potência esse semestre e tem ajudado bastante. Alias, legal que vc fez doutorado aqui no INEP na UFSC!
Vinícius Patriota é você?
Valeu cara, me salvou o semestre !! :D
muy buena explicación. Saludos
Quité el comentario por que al final supe por que la Delta Q es el área min 8:35. La explicación es que Vc=Vo= (1/C)* la integral definida de IL respecto a t de to hasta t. Esa integral definida es igual al acumulado y se puede definir como el área bajo la curva. No sé como expresarlo mejor aquí. Gracias por tu respuesta, tu video me ayudó mucho.
Muito boa aula, um pouco acelerado, mas nada que ir pausando não resolva. O fato de ser acelerado não deixa de ser de todo ruim, pois quem precisa de algo rápido será bem servido, pois o tempo do vídeo não fica longo. Muito bom, por isso curti e resolvi comentar.
Tem a opção de ajustar a velocidade de reprodução
Cara, vou rever e refazer para aprender. Eletrônica não é nada fácil . Valeu
É ISSO MESMO CONCORDO PLENAMENTE
Um salve à turma de Eletrônica Potência de 2019.1 do Professor Luciano!
Thank you it is very very intestine thanks
Show!
ótimo pra revisar tbm, o que levei 8 hrs para aprender na facul em 11min já tava fresquinho na memória
Cara, parabéns pelo canal, extraordinário, excelente, está me ajudando muito na minha graduação em engenharia.
fui ver esse vídeo agora e achei seu comentário kkkkkkkkkkkkk, sim, sou eu o Tiago das oficinas.
@@tiagoandradedeoliveira3129 canal fantástico, recomendo!
Preciso entender a função de transferência (ou encontrar uma) para controlador de carga em um sistema FV. Alguma dica de literatura (prática e específica), tutorial, artigo ou site que possa me ajudar?
Já pensou em gravar umas aulas sobre essas funções de transferências comuns em controles de sistemas FV? A didática aqui é muito boa, seria muito bem aproveitada.
AMIGO, VOCE NÃO FALOU SEU NOME...
DE QQ FORMA, VAI AQUI MEUS AGRADECIMENTOS POR SE DISPOR A FAZER ESTAS VIDEO-AULAS COM ESTA QUALIDADE
ASSINEI SEU CANAL RECENTEMENTE...PORQUE...AINDA NÃO O CONHECIA
PARABÉNS...
SE POSSÍVEL... NUNCA PARE...
ENGº LUIZ
ELETREICISTA / TELECOM
Olá Luiz, obrigado pelo seu comentário...em breve postarei mais vídeos..um abraço, Daniel Flores
Excelente conteúdo e material. Parabéns! Por gentileza, me responda uma pergunta: qual o software você usa para fazer a diagramação dos circuitos? e das formas de onda?
Estou fazendo meu tcc de simulação de conversor buck convencional como o do vídeo e comparação com o ressonante, estou na fase de dimensionamento, mas achei um pouco confuso o porque nós que escolhemos qual será a variação de delta il e delta vc
Olá professor! Mesmo vendo o vídeo indicado eu não entendi o motivo de \bar{V_L} = 0 (em 6:08) pois as áreas (E-V_o)t_{on}
eq V_ot_{off}. Muito obrigado pela aula!
Aula muito boa! Qual livro você recomendaria? Algum que mostrasse este passo a passo de equacionamento da indutância e capacitância. Abraço.
Thiago Lechner todos os professores da minha universidade indicam o Hart
Exeletente trabalho amigo?
Hola,
Una duda, ¿si se desea variqr la resistencia de carga, entonces los valores de L(inductancia) C(capacitancia) van a tener que variar?
Pregunto esto por que la carga nunca va ser de un valor constante.
Esperando tu comentario
Saludos!!
Fantástica explicação, me salvou aqui haha!
Vc poderia me tirar uma dúvida que surgiu? Quando baixei o arquivo de simulação do PSIM, na parte inferior, estava explicando como alterar o duty cycle através de: "0 360xD" , com relação a isso, de onde vem esses valores ( "0 360xD")?
Olá Felipe, obrigado por acompanhar o canal. O "Gating Block" no PSIM usa para gerar a razão cíclica duas informações para geração do pulso. Primeiro é ângulo em graus do início do pulso (na maioria dos casos é 0º) e a segunda informação é o ângulo onde ocorre o final do pulso (Essa informação corresponde à 360º*D). Portanto, a maior largura do pulso que você consegue é um pulso com 360º de largura, o que corresponde a um D=1. Você pode encontrar mais informações no link powersimtech.com/drive/uploads/2019/04/PSIM-user-manual.pdf , a partir da página 70 do arquivo PDF. Caso ainda persista a dúvida, peço que coloque nos comentários.
@@fundamentosEP Obrigado mesmo :D
É este tipo de conversor que existe nas lâmpadas de LED comim correto? Que parte do circuito impede de ser dimerizavel?
Olá Paulo, as lâmpadas LED comerciais usadas em residências utilizam um circuito mais simples. Empregam apenas um retificador com filtro capacitivo com vários LEDs em série, a fim de suportar a tensão. O conversor Buck é recomendado quando a conexão dos LEDs é em paralelo, pois neste caso a tensão de alimentação é baixa.
Não entendi essa tensão média no indutor nula, pois a onda tem tensão (E-V0) no ciclo positivo e -V0 no ciclo negativo.
Boa noite Professor,e se no lugar do interruptor estivesse um MOSFET oque mudaria? Não entendo muito sobre.
Olá Letícia, na verdade, no lugar do interruptor você usará um MOSFET operando como chave. É a mesma coisa.
@@fundamentosEP obrigado,ajudou muito!!!!
n estou conseguindo baixar o arquivo de simulação do PSIM
Olá Fernando, acredito que o sistema já tenha voltado ao normal
Obrigado. Agr consegui acessar o site@@fundamentosEP
ótima aula.Só não entendi de onde surgiu aquele "8" que multiplica o indutor.
Vc conseguiu descobrir amigo?
@@marcoantoniodamasceno2745 Ainda não.
@@academicoeletrico olhei aqui e está certo, realmente precisa dele, só não sei como ele surge aí na equação. Deve ser pela demonstração
@@marcoantoniodamasceno2745 Valeu irmão.Vou dar uma consultada nos meus gurus.
Manipulação matematica amigos, basta tirar o MMC das expressões e assim o 8 aparece..
4:57 Tensão de entrada, tempo do interruptor está em condução, período ts
Sim foi mto util. Por isso que detesto bacharelado: Aulas de 2,5hrs em que nada se aprende. No youtube: 10 minutos vc resolve uma lista inteira.
11:20 o L nos meus cálculos está dando 291,9 uH. De mais alguém deu isso? Seguindo esse valor, o C deu 12,5 uF
Olá Renato, o denominador da equação do indutor está errado. É 10% de IL_med, o que equivale a 10% de 10 A, ou seja 1 A. O resultado da equação está correto. L = (12-5)*0,417/(10%10*100k)
@@fundamentosEP muito obrigado!!!! Me ajudou na hora certa! Vou apresentar um trabalho daqui a pouquinho, rsrs...
Não entendi porque usou 1% na vc
Olá @LucasCarvalho, a escolha foi arbitrária. Pode ser qualquer valor, desde que seja uma ondulação pequena comparada ao valor da tensão de saída.