ES2318177T3 - Conjunto de alimentacion para un modulo de iluminacion de led. - Google Patents
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Abstract
Conjunto (1'''''''') de alimentación para un módulo (2'''') de iluminación de LED que comprende: una fuente (10) de tensión de corriente continua (CC) que tiene terminales de alimentación primero y segundo; un conversor (12'''''''') de modo conmutado conectado a dichos terminales de alimentación primero y segundo para suministrar potencia a un módulo (2'''') de iluminación de LED que puede conectarse a dicho conversor de modo conmutado, comprendiendo dicho conversor de modo conmutado un conmutador (14) controlable acoplado a al menos uno de dichos terminales de alimentación primero y segundo para conectarse de manera conmutada a dicha fuente de tensión de CC y estando construido dicho conversor de modo que el módulo de iluminación de LED puede conducir una corriente tanto cuando el conmutador controlable es conductor como cuando el conmutador controlable no es conductor; y un controlador (34) para controlar la conmutación del conmutador (14) controlable por medio de una señal modulada por anchura de impulsos dual, de modo que se genera una corriente de LED periódica, siendo dicha corriente de LED continua con una ondulación superpuesta durante un primer intervalo de tiempo de cada periodo e igual a cero durante el resto de cada periodo, comprendiendo dicho controlador (34) medios para suministrar una señal modulada por anchura de impulsos de alta frecuencia a dicho conmutador controlable durante el primer intervalo de tiempo de cada periodo de la corriente de LED para controlar la amplitud promedio de la corriente de LED durante el primer intervalo de tiempo y la duración del primer intervalo de tiempo y medios para hacer el conmutador controlable no conductor durante el resto de cada periodo de la corriente de LED.
Description
Conjunto de alimentación para un módulo de
iluminación de LED.
La invención en cuestión se refiere a un
conjunto de alimentación para suministrar potencia a un módulo de
iluminación de diodos emisores de luz (LED). Conjuntos de
alimentación de este tipo se dan a conocer por ejemplo en los
documentos US-B1-6329760 y
EP-A-948241.
Los módulos de iluminación de LED son cada vez
más habituales en muchas aplicaciones para sustituir a lámparas
incandescentes menos eficaces, por ejemplo, en luces de señales de
tráfico e iluminación de automóvil. Dependiendo de la cantidad de
luz requerida en la aplicación, los módulos de iluminación de LED
pueden consistir en una pluralidad de LED dispuesta en paralelo o
en serie, o una combinación de ambas. En cualquier caso, el módulo
de iluminación de LED recibe potencia de funcionamiento desde un
conjunto de alimentación que conmuta entre encendido y apagado de
una tensión de corriente continua en una frecuencia alta. Tales
conjuntos de alimentación se conocen como suministros de potencia
de modo conmutado y están disponibles en una pluralidad de formas,
por ejemplo, un conversor flyback, un conversor buck, un conversor
de medio puente, etc. Cada uno de estos conversores puede
suministrar una corriente constante al módulo de iluminación de LED
en forma de una señal modulada por anchura de impulsos.
En el uso de módulos de iluminación de LED, es
deseable poder controlar la intensidad de la luz que está emitiendo
como salida el módulo de iluminación de LED. Esto puede conseguirse
de varias maneras. Por ejemplo, la cantidad de corriente entregada
al módulo de iluminación de LED puede ajustarse controlando la
modulación por anchura de impulsos. Sin embargo, una vez que la
intensidad de corriente cae por debajo del 20% de la intensidad de
corriente nominal, la relación entre la intensidad de corriente y la
salida de luz se hace en gran parte no lineal, y la eficacia del
módulo de iluminación de LED está lejos de ser óptima.
La patente estadounidense 5.661.645 describe una
fuente de alimentación para una disposición de diodos emisores de
luz que incluye un circuito para interrumpir la alimentación de
potencia de la fuente de alimentación a la disposición de LED.
Según se muestra en la figura 1 en el presente documento, la fuente
1 de alimentación incluye una alimentación de tensión 10 de
corriente continua, que puede ser una batería o una tensión de
corriente alterna (CA) de línea rectificada conectada a un
conversor 12 de modo conmutado que tiene normalmente un conmutador
14 de control, un diodo 16, una inductancia 18, un condensador 20
opcional y un transformador 22 opcional. Una entrada de control del
conmutador 14 de control recibe una señal de conmutación modulada
por anchura de impulsos (PWM) de alta frecuencia. Las salidas desde
la fuente 1 de alimentación se conectan a un módulo 2 de
iluminación de LED que tiene una disposición 24 de LED (mostrada en
el presente documento como un único LED) y un conmutador 26
controlable para interrumpir la alimentación de potencia a la
disposición 24 de LED. El conmutador 26 controlable recibe una
señal de conmutación de PWM de baja frecuencia para controlar la
corriente promedio de la disposición 24 de LED. La figura 2 muestra
un trazado de la corriente a través de la disposición 24 de LED en
el que la señal de conmutación de PWM de baja frecuencia provoca
impulsos D de corriente que ocurren en el periodo FD, y la señal de
conmutación de PWM de alta frecuencia provoca la variación de
corriente \DeltaID. Aunque esta disposición garantiza que la
disposición de LED siempre funcione de una manera eficaz, debe
entenderse que la fuente 1 de alimentación está continuamente
encendida incluso cuando la señal de conmutación de PWM tiene
apagado el conmutador 26 controlable. La figura 3 muestra un
circuito equivalente de la disposición de la figura 1. Como debería
ser evidente, aunque la potencia desde la fuente de CC se detiene
cuando el conmutador 14 de control está abierto, tal no es el caso
cuando el conmutador 26 controlable está abierto. De este modo,
esta disposición experimenta pérdidas de energía innecesarias.
La solicitud de patente estadounidense publicada
n.º 2001/0024112A1 da a conocer una disposición alternativa a la
mostrada en la patente estadounidense 5.661.645. En esta disposición
alternativa, la propia fuente de alimentación se enciende y apaga
utilizando la señal de conmutación de PWM de baja frecuencia. La
figura 4 muestra un ejemplo de esta disposición alternativa. De
manera similar a la figura 1, la fuente 1' de alimentación incluye
una alimentación de tensión 10 de corriente continua, que puede ser
una batería o una tensión de corriente alterna (CA) de línea
rectificada conectada a un conversor 12' de modo conmutado que tiene
normalmente un conmutador 14 de control, un diodo 16, una
inductancia 18, un condensador 20 opcional y un transformador 22
opcional. Una entrada de control del conmutador 14 de control recibe
una señal de conmutación modulada por anchura de impulsos (PWM) de
alta frecuencia. Las salidas desde la fuente 1' de alimentación se
conectan a un módulo 2' de iluminación de LED que tiene una
disposición 24 de LED (mostrada en el presente documento como un
único LED). El módulo 2' de iluminación de LED no incluye el
conmutador 26 controlable mostrado en la figura 1. Más bien, el
conversor 12' de modo conmutado incluye una entrada para recibir la
señal de conmutación de PWM de baja frecuencia que controla
efectivamente medios para encender y apagar el conversor 12' de modo
conmutado.
Es un objetivo de la invención en cuestión
suprimir los medios para encender y apagar la fuente de alimentación
en una disposición de LED mientras se efectúa la modulación por
anchura de impulsos de baja frecuencia de la corriente en la
disposición de LED.
Este objetivo se consigue en un conjunto de
alimentación para un módulo de iluminación de LED que comprende una
fuente de tensión de corriente continua (CC) que tiene unos
terminales de alimentación primero y segundo; una disposición en
serie de un diodo y un conmutador controlable conectados entre los
terminales de alimentación primero y segundo de cada fuente de
tensión de CC; una inductancia que conecta el primer terminal de
alimentación de la fuente de tensión de CC a un primer terminal de
salida, un nodo entre el diodo y el conmutador controlable que
forma un segundo terminal de salida, pudiéndose conectar dicho
módulo de iluminación de LED entre los terminales de salida primero
y segundo; y un controlador para controlar la conmutación del
conmutador controlable, teniendo dicho controlador medios para
suministrar una señal de conmutación modulada por anchura de
impulsos dual a dicho conmutador controlable en dos frecuencias que
incluyen una componente de señal de conmutación modulada por
anchura de impulsos de alta frecuencia para controlar una magnitud
de la corriente de LED, y una componente de señal de conmutación
modulada por anchura de impulsos de baja frecuencia para controlar
una duración de la corriente de LED.
Los solicitantes han encontrado que el
conmutador de control en la fuente de alimentación de modo conmutado
puede utilizarse tanto para la conmutación de PWM de alta
frecuencia como también para la conmutación de PWM de baja
frecuencia eliminando de este modo la necesidad de medios separados
para conmutar entre encendido y apagado de la fuente de
alimentación. Con este fin, la señal de alimentación para el
conmutador de control incluye tanto la señal de conmutación de PWM
de alta frecuencia como también la señal de conmutación de PWM de
baja frecuencia, es decir, la señal de conmutación de alta
frecuencia se aplica en ráfagas de impulsos en la baja frecuencia
en el conmutador de control.
Los solicitantes también han encontrado que
cuando la fuente de alimentación se enciende y apaga mediante
medios separados, hay un aumento y una disminución gradual en el
ciclo de trabajo, mientras que cuando una señal de conmutación de
PWM dual se aplica en el conmutador de control, el cambio en el
ciclo de trabajo es instantáneo.
En otra realización de la invención en cuestión,
el controlador comprende además una entrada para recibir una señal
de corriente indicativa de la corriente de LED, y medios para
modificar dicha componente de señal de conmutación modulada por
anchura de impulsos de baja frecuencia dependiendo de dicha señal de
corriente.
Los solicitantes han encontrado que detectando
la corriente de LED, el ciclo de trabajo de la componente de señal
de conmutación de PWM de alta frecuencia puede responder rápidamente
a la corriente de LED que lleva al tiempo de subida/caída más
rápido de la corriente de LED.
Teniendo en mente el anterior y adicional
objetivo y ventajas tal como aparecerán más adelante en el presente
documento, la invención en cuestión se describirá con referencia a
los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 muestra un diagrama de circuitos de
bloque genérico de una fuente de alimentación de la técnica
anterior para una disposición de LED;
la figura 2 muestra un gráfico de la corriente a
través de la disposición de LED de la figura 1;
la figura 3 muestra un circuito equivalente de
la fuente de alimentación de la figura 1;
la figura 4 muestra un diagrama de circuitos de
bloque genérico de otra fuente de alimentación de la técnica
anterior para una disposición de LED;
la figura 5 muestra un diagrama de circuitos de
bloque genérico de una fuente de alimentación para una disposición
de LED que incorpora la invención en cuestión;
la figura 6 muestra un gráfico de la señal de
control PWM dual para la fuente de alimentación de la figura 5;
la figura 7 muestra un diagrama de circuitos de
bloque de un conversor buck para una disposición de LED que
incorpora la invención en cuestión;
la figura 8 muestra un circuito equivalente de
la fuente de alimentación de la figura 7;
la figura 9 muestra un diagrama de circuitos de
bloque de la fuente de alimentación de la figura 7, que muestra una
primera realización del controlador;
la figura 10 muestra un diagrama de circuitos de
bloque de la fuente de alimentación de la figura 7, que muestra una
segunda realización del controlador;
la figura 11 muestra un diagrama de circuitos de
bloque de la fuente de alimentación de la figura 7, que muestra una
tercera realización del controlador; y
la figura 12A muestra un gráfico de una
corriente de LED, la figura 12B muestra los detalles de la corriente
de LED durante el apagado, y la figura 12C muestra los detalles de
la corriente de LED durante el encendido.
La figura 5 muestra un diagrama de circuitos de
bloque genérico de la fuente de alimentación y módulo de iluminación
de LED de la invención en cuestión. En particular, de manera
similar a las figuras 1 y 4, la fuente 1'' de alimentación incluye
una alimentación de tensión 10 de corriente continua, que puede ser
una batería o una tensión de corriente alterna (CA) de línea
rectificada conectada a un conversor 12'' de modo conmutado que
tiene normalmente un conmutador 14 de control, un diodo 16, una
inductancia 18, un condensador 20 opcional y un transformador 22
opcional. Las salidas desde la fuente 1'' de alimentación se
conectan a un módulo 2' de iluminación de LED que tiene una
disposición 24 de LED. Una entrada de control del conmutador 14 de
control recibe ahora una señal de conmutación de PWM dual. Como se
muestra con mayor claridad en la figura 6, esta señal de
conmutación de PWM dual es, en esencia, una combinación de una
componente de señal de conmutación de PWM de alta frecuencia que se
aplica en ráfagas de impulsos en una baja frecuencia, es decir, la
componente de conmutación de PWM de baja frecuencia.
La figura 7 muestra un diagrama de circuitos de
bloque de un conversor buck para una disposición de LED que
incorpora la invención en cuestión. En particular, una alimentación
10 de CC se conecta en paralelo a la disposición en serie de un
diodo D1 y un conmutador 30 de control, mostrado como un MOSFET
(transistor de efecto de campo semiconductor de óxido de metal),
mientras que se conecta una disposición en serie de una inductancia
32 y el módulo 2' de iluminación de LED en paralelo al diodo D1. Un
controlador 34 genera la señal de conmutación de PWM dual que se
aplica, a través de un amplificador 36 a una entrada de control del
conmutador 30 de control. El controlador 34 tiene una entrada para
recibir una señal indicativa de la corriente detectada en el
terminal de drenaje del conmutador 30 de control, que está
relacionado con la corriente de LED. De manera alternativa, según
se muestra mediante líneas punteadas, esta entrada puede recibir una
señal indicativa de la corriente de LED detectada.
La figura 8 muestra un diagrama de circuitos
equivalente de la fuente de alimentación/módulo de iluminación de
LED de la figura 7. Debería resultar evidente que en esta
configuración, la corriente de la inductancia siempre desciende
hasta cero cuando el conmutador de control se apaga, evitando así
los problemas de circulación de corriente del diagrama de circuitos
de la figura 3 cuando se apaga el conmutador controlable.
La figura 9 muestra el diagrama de circuitos de
bloque de la figura 7 con una primera realización del controlador
34. En particular, el controlador 34 incluye un modulador 38 de
anchura de impulsos de modo de corriente que recibe una señal de
referencia de corriente de LED desde una fuente 40 de corriente, la
corriente detectada, y una señal en dientes de sierra de alta
frecuencia. El modulador 38 de anchura de impulsos de modo de
corriente suministra entonces la señal de conmutación modulada por
anchura de impulsos de alta frecuencia que se aplica a una entrada
de una puerta 42 AND, la otra entrada de la cual recibe la
componente de señal de conmutación de PWM de baja frecuencia. La
salida de la puerta 42 AND se aplica entonces a través del
amplificador 36 a la puerta del conmutador 30 de control.
La figura 10 muestra el diagrama de circuitos de
bloque de la figura 7, con una segunda realización del controlador
34. En particular, el controlador 34 incluye un sumador 44 que tiene
una entrada positiva para recibir una tensión VREF de referencia y
una entrada negativa para recibir una señal rampa de alta
frecuencia. Una salida del sumador 44 se aplica a una entrada
inversora de un comparador 46 que recibe la corriente detectada en
su entrada no inversora. Una salida del comparador 46 se aplica a la
entrada de restablecimiento de un biestable 48 RS que recibe una
señal de reloj de alta frecuencia en su entrada de establecimiento.
La entrada Q desde el biestable 48 RS se aplica a una entrada de
una puerta 50 AND que recibe la componente de señal de conmutación
de PWM de baja frecuencia en su otra entrada. La salida de la puerta
50 AND se aplica entonces a través del amplificador 36 a la puerta
del conmutador 30 de control.
En la realización de la figura 9, puede
realizarse o bien detección de corriente promedio o bien de pico,
mientras que en la realización de la figura 10, se utiliza detección
de corriente de pico.
La figura 11 muestra el diagrama de circuitos de
bloque de la figura 7, que muestra una tercera realización del
controlador 34 en la que se utilizan tanto detección de corriente de
pico como detección de corriente promedio. En particular, la
corriente detectada se aplica a un integrador 52 que forma un
promedio de la corriente detectada. Una salida del integrador 52 se
aplica a un modulador 54 por anchura de impulsos de baja frecuencia
que recibe una corriente de referencia desde una fuente 56 de
corriente y una señal en dientes de sierra de baja frecuencia desde
un generador 58 en dientes de sierra de baja frecuencia que tiene un
control 60 de usuario acoplado al mismo. Una salida del modulador
54 por anchura de impulsos de baja frecuencia se aplica a una
primera entrada de una puerta 62 AND. La corriente detectada también
se aplica a un circuito 64 de muestreo y retención. Una salida del
circuito 64 de muestreo y retención, que representa la corriente
detectada de pico, se aplica a un modulador 66 por anchura de
impulsos de alta frecuencia que también recibe una corriente de
referencia desde una fuente 68 de corriente y una señal en dientes
de sierra de alta frecuencia desde el generador 70 en dientes de
sierra de alta frecuencia. La salida del modulador 66 por anchura de
impulsos de alta frecuencia se aplica a la segunda entrada de la
puerta 62 AND, y la salida de la puerta 62 AND se aplica entonces a
través del amplificador 36 a la puerta del conmutador 30 de
control.
En funcionamiento, el usuario establece un nivel
de intensidad deseado para el módulo de iluminación de LED
utilizando el control 58 de usuario. La señal en dientes de sierra
resultante (en la que varía, por ejemplo, la duración de cada
diente de sierra) generada por el generador 56 en dientes de sierra
de baja frecuencia se aplica al modulador 54 por anchura de
impulsos de baja frecuencia. Dependiendo de esta señal en dientes
de sierra, la corriente de referencia, y la corriente promedio de
LED, el modulador por anchura de impulsos de baja frecuencia genera
la componente de señal de conmutación de PWM de baja frecuencia con
la anchura de impulsos apropiada. Al mismo tiempo, la corriente
detectada se aplica y almacena en el circuito 62 de muestreo y
retención. La salida del circuito 62 de muestreo y retención, junto
con la corriente de referencia y la señal en dientes de sierra de
alta frecuencia se procesan mediante el modulador 64 por anchura de
impulsos de alta frecuencia para ajustar la anchura de impulsos de
la componente de señal de conmutación de PWM de alta frecuencia. La
puerta 60 AND combina entonces las componentes de señal de
conmutación de PWM de alta frecuencia y de baja frecuencia para
formar la señal de conmutación de PWM dual que se aplica, a través
del amplificador 36, a la puerta del conmutador 30 de control.
La figura 12A muestra la corriente global de
LED. La figura 12B muestra la corriente de LED al final de, por
ejemplo, el primer impulso en la figura 12A, según se compara con la
señal de conmutación dual de la figura 6. A modo de comparación, la
figura 12B muestra también la corriente de LED (línea de puntos) si,
en cambio, la fuente de alimentación simplemente se apagara, que
entonces se muestra oscilante. Finalmente, la figura 12C muestra la
corriente de LED al comienzo de, por ejemplo, el segundo impulso en
la figura 12A, comparado con la señal de conmutación dual de la
figura 6. A modo comparativo, la figura 12C también muestra la
corriente de LED (línea punteada) si, en cambio, la fuente de
alimentación simplemente se encendiera.
Claims (6)
1. Conjunto (1'') de alimentación para un módulo
(2') de iluminación de LED que comprende:
una fuente (10) de tensión de corriente continua
(CC) que tiene terminales de alimentación primero y segundo;
un conversor (12'') de modo conmutado conectado
a dichos terminales de alimentación primero y segundo para
suministrar potencia a un módulo (2') de iluminación de LED que
puede conectarse a dicho conversor de modo conmutado, comprendiendo
dicho conversor de modo conmutado un conmutador (14) controlable
acoplado a al menos uno de dichos terminales de alimentación
primero y segundo para conectarse de manera conmutada a dicha fuente
de tensión de CC y estando construido dicho conversor de modo que
el módulo de iluminación de LED puede conducir una corriente tanto
cuando el conmutador controlable es conductor como cuando el
conmutador controlable no es conductor; y
un controlador (34) para controlar la
conmutación del conmutador (14) controlable por medio de una señal
modulada por anchura de impulsos dual, de modo que se genera una
corriente de LED periódica, siendo dicha corriente de LED continua
con una ondulación superpuesta durante un primer intervalo de tiempo
de cada periodo e igual a cero durante el resto de cada periodo,
comprendiendo dicho controlador (34) medios para suministrar una
señal modulada por anchura de impulsos de alta frecuencia a dicho
conmutador controlable durante el primer intervalo de tiempo de
cada periodo de la corriente de LED para controlar la amplitud
promedio de la corriente de LED durante el primer intervalo de
tiempo y la duración del primer intervalo de tiempo y medios para
hacer el conmutador controlable no conductor durante el resto de
cada periodo de la corriente de LED.
2. Conjunto (1'') de alimentación para un módulo
de iluminación de LED según la reivindicación 1, que comprende:
una disposición en serie de un diodo (D1) que
funciona como un diodo de rueda libre y un conmutador (30)
controlable conectado en paralelo a los terminales de alimentación
primero y segundo de la fuente de tensión de CC; y
una inductancia (32) que conecta el primer
terminal de alimentación de la fuente (10) de tensión de CC a un
primer terminal de salida, un nodo entre el diodo (D1) y el
conmutador (30) controlable que forma un segundo terminal de
salida, pudiéndose conectar dicho módulo de iluminación de LED entre
los terminales de salida primero y segundo.
3. Conjunto (1'') de alimentación según la
reivindicación 2, en el que el controlador (34) comprende además una
entrada para recibir una corriente detectada indicativa de la
corriente de LED, y medios (38) para modificar dicha componente de
señal de conmutación modulada por anchura de impulsos de baja
frecuencia dependiendo de dicha corriente detectada.
4. Conjunto (1'') de alimentación según la
reivindicación 3, en el que el controlador (34) comprende:
una fuente (42) de corriente para suministrar
una corriente de referencia;
una fuente para suministrar una señal en dientes
de sierra de alta frecuencia;
un modulador (38) de anchura de impulsos de modo
de corriente acoplado para recibir dicha corriente detectada, dicha
corriente de referencia y dicha señal en dientes de sierra de alta
frecuencia, suministrando dicho modulador (38) de anchura de
impulsos de modo de corriente dicha componente de señal de
conmutación de PWM de alta frecuencia;
una fuente para dicha componente de señal de
conmutación de PWM de baja frecuencia; y
una puerta (42) AND que tiene una primera
entrada para recibir dicha componente de señal de conmutación de
PWM de alta frecuencia, y una segunda entrada para recibir dicha
componente de señal de conmutación de PWM de baja frecuencia,
suministrando dicha puerta (42) AND dicha señal de conmutación de
PWM dual.
5. Conjunto (1'') de alimentación según la
reivindicación 3, en el que el controlador (34) comprende:
un sumador (44) para recibir una señal de
referencia de tensión y una señal en dientes de sierra de alta
frecuencia;
un comparador (46) que tiene una entrada
inversora acoplada a una salida de dicho sumador (44), y una entrada
no inversora acoplada para recibir dicha corriente detectada;
un biestable (48) RS que tiene una entrada de
restablecimiento acoplada a una salida de dicho comparador (46) y
una entrada de establecimiento acoplada para recibir una señal de
reloj de alta frecuencia; y
una puerta (50) AND que tiene una primera
entrada acoplada a una salida de dicho biestable (48) RS, y una
segunda entrada acoplada para recibir la componente de señal de
conmutación de PWM de baja frecuencia, suministrando dicha puerta
AND dicha señal de conmutación de PWM dual.
6. Conjunto (1'') de alimentación según la
reivindicación 3, en el que el controlador (34) comprende:
un integrador (52) acoplado para recibir dicha
corriente detectada, formando dicho integrador (52) un promedio de
dicha corriente detectada;
un generador (58) en dientes de sierra de baja
frecuencia que tiene una entrada de control de usuario variable
para variar una señal en dientes de sierra de baja frecuencia
generada;
una primera fuente (56) de corriente de
referencia;
un modulador (54) por anchura de impulsos de
baja frecuencia acoplado para recibir dicha corriente detectada
promedio, dicha señal en dientes de sierra de baja frecuencia y
dicha primera corriente de referencia, variando
dicho modulador (54) por anchura de impulsos de
baja frecuencia una anchura de impulsos de la componente de señal
de conmutación de PWM de baja frecuencia generada dependiendo de la
corriente detectada promedio y la señal en dientes de sierra de
baja frecuencia;
un circuito (64) de muestreo y retención también
acoplado para recibir dicha corriente detectada, teniendo dicho
circuito (64) de muestreo y retención una entrada de control para
recibir la componente de señal de conmutación de PWM de baja
frecuencia como una señal de puerta, suministrando dicho circuito de
muestreo y retención una señal de corriente de pico de dicha
corriente detectada;
una segunda fuente (68) de corriente de
referencia;
un generador (70) en dientes de sierra de alta
frecuencia para generar una señal en dientes de sierra de alta
frecuencia;
un modulador (66) por anchura de impulsos de
alta frecuencia acoplado para recibir dicha señal de corriente de
pico, dicha segunda corriente de referencia y dicha señal en dientes
de sierra de alta frecuencia, variando dicho modulador (66) por
anchura de impulsos de alta frecuencia una anchura de impulsos de la
componente de señal de conmutación de PWM de alta frecuencia
generada dependiendo de la señal de corriente de pico y la señal en
dientes de sierra de alta frecuencia; y
una puerta (62) AND que tiene una primera
entrada para recibir la componente de señal de conmutación de PWM
de baja frecuencia, y una segunda entrada para recibir la componente
de señal de conmutación de PWM de alta frecuencia, suministrando
dicha puerta (62) AND dicha señal de conmutación de PWM dual.
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