
Circuitos Electrónicos de Potencia
Código: 102731Créditos: 6
| Titulación | Tipo | Curso |
|---|---|---|
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | OB | 3 |
Profesor/a de contacto
- Nombre :
- David Flores Gual
- Correo electrónico :
- david.flores@uab.cat
Equipo docente
- Ferran Paredes Marco
- David Flores Gual
- Albert Crespo Yepes
Idiomas de los grupos
Puede consultar esta información al final del documento.
Prerrequisitos
Los alumnos que se matriculen de la asignatura deberían tener alcanzados los siguientes requisitos:
1. Tratamiento matemático de señales tipo sinusoidal, triangular y onda cuadrada (incluyendo la descomposición en Fourier).
2. Conocer y aplicar correctamente las leyes de Kirchoff de análisis de circuitos eléctricos.
3. Nociones básicas de transmisión de la energía en modo AC y DC.
4. Conocimientos básicos de la física de los semiconductores. Diodos y transistores MOSFET
5. Interés por la electricidad y su gestión.
6. Fundamentos de magnetismo
Objetivos
Los objetivos de la asignatura son los siguientes:
1. Comprender la metodología de análisis de circuitos de potencia basada en la identificación
de la corriente en cada componente en cada instante de tiempo.
2. Saber las características básicas de los dos modos de transporte de la energía eléctrica: AC y DC.
3. Alcanzar la competencia mínima en el análisis del flujo de energía eléctrica en un sistema de potencia.
4. Saber el modo de operación de los diferentes dispositivos semiconductos de potencia:
transistores MOS, diodos, BJTs, tiristores y IGBTs.
5. Aprender las características estáticas y dinámicas de cada uno de los dispositivos
semiconductores de potencia y ser capaz de seleccionar el componente adecuado en cada aplicación.
6. Comprender las características eléctricas y tecnológicas de los elementos pasivos
(resistencias, condensadores y bobinas) y saber su función en un circuito de potencia.
7. Analizar las topologías básicas de convertidores AC / DC y DC / DC.
8. Saber el funcionamiento y la utilidad de los transformadores.
9. Alcanzar las habilidades mínimas en el tratamiento del calor en circuitos y sistma de potencia.
Resultados de aprendizaje
- Diseñar circuitos de electrónica analógica y digital: filtros.
- Diseñar circuitos de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
- Diseñar transformadores y bobinas para convertidores de energía en base a modelos analíticos sencillos.
- Considerar la disipación térmica en el diseño de convertidores de energía.
- Optimizar las prestaciones finales del diseño de un circuito o sistema a través de la elección adecuada de la tecnología de implementación.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.
- Desarrollar el pensamiento científico.
- Desarrollar el pensamiento sistémico.
- Trabajar de forma autónoma.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Gestionar el tiempo y los recursos disponibles. Trabajar de forma organizada.
- Prevenir y solucionar problemas.
- Tomar decisiones propias.
- Adaptarse a situaciones imprevistas.
- Trabajar en entornos complejos o inciertos y con recursos limitados.
- Evaluar de forma crítica el trabajo realizado.
- Comunicar eficientemente de forma oral y/o escrita conocimientos, resultados y habilidades, tanto en entornos profesionales como ante públicos no expertos.
- Hacer un uso eficiente de las TIC en la comunicación y transmisión de ideas y resultados.
- Mantener una actitud proactiva y dinámica respecto al desarrollo de la propia carrera profesional, el crecimiento personal y la formación continuada. Espíritu de superación.
- Desarrollar la curiosidad y la creatividad.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional.
Contenidos
1. Introducción a los sistemas de potencia
2. Recificació AC / DC con diodos
3. Recitifació AC / DC con tiristores (control de fase)
4. Conversión DC / DC directa con transistores MOS y diodos
5. Conversión DC / DC con transformadores
6. Dispositivos semiconductores de potencia
7. Diseño de elementos pasivos de potencia (L, R y C)
8. Gestión térmica de sistemas de potencia y aspectos relativos al encapsulado de componentes pasivos y activos
9. Inversión DC / AC
Actividades formativas y Metodología
| Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|
| Análisis de dispositivos semiconductores | 22 | 0,88 | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21 |
| Clase magistral. Conceptos fundamentales | 45 | 1,8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20, 21 |
| Prácticas de laboratorio | 12 | 0,48 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 |
| Análisis de diferentes circuitos de potencia | 35 | 1,4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 |
| Resolución de casos prácticos de sistemas de potencia | 15 | 0,6 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20 |
La evaluación de la asignatura incluirá: 1. Exámenes Parciales (uno de rectificación y un de conversión y diseño de inductores) 2. Prácticas de laboratorio 3. Ejercicios individuales o en pequeño grupo Eventualmente, y en función de las notas que se den en los tres ítems a evaluar, puede haber ligeras modificaciones del peso de cada ítem en la nota final para corregir corregir posibles errores en la dificultad de un examen, etc. Es necesario aprobar los 'exámenes parciales. En caso de no hacerlo se dispondrá de una segunda oportunidad a final de curso.
Evaluación
Actividades de evaluación continuada
| Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Informes de laboratorio | 25 | 8 | 0,32 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Exámenes | 60 | 4 | 0,16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18 |
| Informes de los ejercicios | 15 | 9 | 0,36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
La evaluación de la asignatura incluirá:1. Dos exámenes parciales (uno para evaluar el tema de rectificación y el otro para evaluar el tema de conversión DC/DC)2. Prácticas de laboratorio incluyewndo simulación con PSPICE Eventualmente, y en función de las notas que se den en los tres ítems a evaluar, puede haber ligeras modificaciones del peso de cada ítem en la nota final para corregir posibles errores en la dificultad de un examen, etc.Es necesario aprobar los examenes parciales. En caso de no hacerlo se dispondrá de una segunda oportunidad a final de curso.Bibliografía
1. D.W. Hart. Electrónica de Potencia. Prentince Hall 2001
2. Kassakian et al. Principles of Power ELectronics. Addison-Wesley 1991
3. Mohan et al. Power Electronics: Converters, Application and Design. Wiley 1989
4. J.L. Muñoz-Sáez et al. Sistemas de Alimentación Conmutados. Paraninfo 1996
5. Apuntes del professor
Software
Es necesario disponer de uno de los programas que permiten simular circuitos electrónicos (PSPICE, LTSPICE, etc.)
Grupos e idiomas de la asignatura
La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este enlace. Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura
| Tipo de docencia | Grupo | Idioma | Semestre | Turno |
|---|---|---|---|---|
| (TE) Teoría | 320 | Catalán | segundo cuatrimestre | tarde |
| (PAUL) Prácticas de aula | 321 | Catalán | segundo cuatrimestre | tarde |
| (PLAB) Prácticas de laboratorio | 321 | Catalán | segundo cuatrimestre | manaña-mixto |
| (PAUL) Prácticas de aula | 322 | Catalán | segundo cuatrimestre | tarde |
| (PLAB) Prácticas de laboratorio | 322 | Catalán | segundo cuatrimestre | manaña-mixto |
| (PLAB) Prácticas de laboratorio | 323 | Catalán | segundo cuatrimestre | manaña-mixto |
| (PLAB) Prácticas de laboratorio | 324 | Catalán | segundo cuatrimestre | manaña-mixto |
| (PLAB) Prácticas de laboratorio | 325 | Catalán/Español | segundo cuatrimestre | manaña-mixto |