ES2335970T3 - Fuente de alimentacion conmutada con capacitancia de almacenamiento y regulacion de potencia. - Google Patents

Fuente de alimentacion conmutada con capacitancia de almacenamiento y regulacion de potencia. Download PDF

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Abstract

Un sistema de fuente de alimentación que comprende una fuente de alimentación de c.a., una fuente de alimentación autónoma que incluye una capacitancia (C1) para el almacenamiento de la energía desde dicha fuente de alimentación de c.a. durante unos primeros intervalos de tiempo seleccionados y la conversión de al menos una parte de la energía almacenada en una salida de c.c. durante unos segundos intervalos de tiempo seleccionados, medios de conmutación de potencia (D1) para la desconexión de dicha fuente de alimentación autónoma de dicha fuente de alimentación de c.a. durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados, sincronizándose al menos dichos primeros intervalos de tiempo seleccionados con la frecuencia de dicha fuente de alimentación de c.a. para asegurar la desconexión de dicha fuente de alimentación autónoma de dicha fuente de alimentación de c.a. durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados durante el funcionamiento normal de dicho sistema de alimentación, y medios de regulación de potencia que tienen un transformador (T1) con un devanado primario (Lp), medios (Q6) para suministrar intensidad a dicho devanado primario desde dicha capacitancia (C1) durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados y medios (Q1-Q6) para la interrupción de la circulación de intensidad a dicho devanado primario en un nivel preseleccionado de intensidad de pico a través de los terminales del devanado primario caracterizado por la interrupción de la circulación de intensidad a dicho devanado primario sustancialmente de modo independiente de la temperatura; en el que dichos medios de regulación de potencia incluyen un conmutador de control para el control de dichos medios de interrupción (Q1- Q6) en respuesta a una tensión que representa dicho nivel preseleccionado de intensidad de pico, en el que dicho conmutador de control comprende un comparador de baja potencia que incluye un par de transistores (Q4, Q5) y un divisor de tensión (R8, R9); y en el que dichos medios de regulación de potencia incluyen una segunda capacitancia (C5) para el almacenamiento de la cantidad de energía necesaria para disparar dichos medios de conmutación de potencia (D1) y para accionar dicho conmutador de control.

Description

Fuente de alimentación conmutada con capacitancia de almacenamiento y regulación de potencia.
Campo de la invención
La presente invención se refiere generalmente a los sistemas de alimentación eléctrica, más particularmente, a los sistemas de alimentación autónomos que suministran una salida de corriente continua (c.c.) a partir de una fuente de corriente alterna (c.a.). Una aplicación particularmente útil para la presente invención es en los suministros de polarizaciones y otras aplicaciones sensibles al coste tales como aparatos que utilizan microprocesadores.
Sumario de la invención
La Patente de Estados Unidos Nº 5.790.390 describe un sistema de alimentación eléctrica que incluye una fuente de alimentación de c.a. y una fuente de alimentación autónoma para el almacenamiento de la energía a partir de la fuente de alimentación de c.a. durante los primeros intervalos de tiempo seleccionados y convertir al menos una parte de la energía almacenada en una salida de c.c. durante los segundos intervalos de tiempo seleccionados. Un diodo u otro interruptor desconecta la fuente de alimentación autónoma de la fuente de alimentación de c.a. durante los segundos intervalos de tiempo seleccionados para reducir las EMI (interferencias electromagnéticas) conducidas. Los primeros y segundos intervalos de tiempo seleccionados se sincronizan preferiblemente con la frecuencia de la fuente de alimentación de c.a.
Es un objeto principal de la presente invención proporcionar una fuente de alimentación autónoma mejorada del tipo general descrito en la patente mencionada anteriormente pero que tenga una eficiencia mejorada.
Otro objeto importante de la invención es proporcionar una fuente de alimentación aislada autónoma que proporcione una potencia de salida de c.c. constante en un amplio intervalo de la tensión de c.a. y de la temperatura.
Es aún otro objeto de esta invención proporcionar tal fuente de alimentación autónoma mejorada de forma extremadamente fiable en su funcionamiento y que pueda realizarse con una construcción resistente.
Otros objetos y ventajas de la invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada y de los dibujos adjuntos.
De acuerdo con la presente invención, los objetos precedentes se realizan proporcionando un sistema de fuente de alimentación que comprende una fuente de alimentación de c.a.; una fuente de alimentación autónoma para el almacenamiento de la energía de la fuente de alimentación de c.a. durante los primeros intervalos de tiempo seleccionados y la conversión de al menos una parte de la energía almacenada en una salida de c.c. durante los segundos intervalos de tiempo seleccionados; medios para la desconexión de la fuente de alimentación autónoma de la fuente de alimentación de c.a. durante los segundos intervalos de tiempo seleccionados para reducir las EMI conducidas; y medios de regulación de la potencia para impedir variaciones en el primer y segundo intervalos de tiempo seleccionados debido a las variaciones en la tensión de entrada de c.a. y en la temperatura. En la realización preferida de la invención, los medios de regulación de potencia son efectivos con tensiones de funcionamiento en la entrada de c.a. que varían de 85 a 265 y temperaturas que varían desde por debajo de cero grados centígrados a por encima de 75ºC.
La fuente de alimentación autónoma de esta invención incluye preferiblemente medios de conmutación para el control de los intervalos de tiempo seleccionados primero y segundo y medios de conservación de la energía para el almacenamiento de la energía para el disparo de los medios de conmutación durante los segundos intervalos de tiempo seleccionados de forma que se evite un consumo de energía continua durante esos intervalos.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama esquemático de un sistema de alimentación de polarización que realiza la invención;
La Figura 2 es un diagrama esquemático de un sistema de alimentación de polarización alternativo que realiza la invención.
Descripción detallada de las realizaciones preferidas
Mientras que la invención es susceptible de varias modificaciones y formas alternativas, se han mostrado realizaciones específicas de la misma a modo de ejemplo en los dibujos y se describirán en detalle en este documento. Sin embargo deberá entenderse que no se intenta limitar la invención a las formas particulares descritas, sino, por el contrario, la intención es cubrir todas las modificaciones, equivalencias y alternativas que caigan dentro del alcance de la invención definida por las reivindicaciones adjuntas.
Volviendo ahora los dibujos, la Figura 1 ilustra un sistema de alimentación de polarización para recibir alimentación de c.a. de una fuente externa conectada a un par de terminales de entrada 10a y 10b y que suministra una salida regulada de c.c. a un par de terminales de salida 11a y 11b. La señal de c.a. de uno de los terminales de entrada se aplica a través de un fusible F1 y una resistencia R1 al ánodo de un diodo D1 que funciona como un rectificador de media onda que pasa sólo los semiciclos positivos de la entrada de c.a. La resistencia R1 funciona como una resistencia de limitación de intensidad para limitar el pico de energía entrante desde los terminales de entrada cuando está conduciendo el diodo D1.
Desde el diodo D1, la entrada de alimentación rectificada se pasa al condensador de almacenamiento C1 para almacenar la energía de la entrada. El condensador C1 se carga durante cada semiciclo positivo de la entrada de c.a., y se descarga periódicamente durante los intervalos de tiempo en que D1 no está conduciendo. Esto desconecta de modo efectivo la alimentación de la línea de entrada de c.a. durante la transferencia de energía a la salida. Cuando se descarga el condensador C1, la energía almacenada circula a través del devanado primario L_{p} de un transformador T1 conectado en serie con un FET Q6. El FET se controla mediante un circuito de control (descrito a continuación) que controla la transferencia de energía a la salida de c.c. mediante la conmutación del FET en conducción y en corte.
El diodo D1 funciona como un conmutador de desconexión para desconectar la fuente de alimentación autónoma de la fuente de alimentación de c.a. cuando se está transfiriendo la energía de C1 a la salida, que es cuando se generan la mayor parte de las EMI conductivas. En consecuencia, la mayor parte de las EMI conductivas generadas por la fuente de alimentación autónoma se confinan a la fuente de alimentación en sí y no pueden interferir con otros circuitos o dispositivos. Como será evidente a partir de la descripción siguiente, la mayor parte de los cambios de conmutación e inductivos que producen EMI en una fuente de alimentación autónoma ocurren durante la transferencia de energía mientras el diodo está en el modo de desconexión. Si se desea, puede utilizarse un dispositivo de conmutación activo en lugar del diodo D1, que funciona como un conmutador pasivo.
Siempre que se pone en conducción el FET Q6, circula corriente a través del devanado primario L_{p} del transformador T1 que almacena energía como un inductor de inductancia L_{p}. Esta intensidad se eleva hasta un valor de pico, I_{pk}, que circula a través de una resistencia R2 conectada entre el FET Q6 y el punto común. I_{pk} produce una tensión a través de la resistencia R2 que hace que el circuito de control lleve a corte al FET Q6. Con el FET Q6 en corte, el campo magnético acumulado en el devanado primario del transformador T1 se desploma y la energía presente en el campo se transfiere al devanado secundario L_{s} del transformador T1. Esto produce una intensidad de salida que circula a través de un diodo D2 al terminal de salida 11a y que vuelve a través del terminal 11b. Un condensador C2 conectado a través de los terminales de salida suaviza la salida y un diodo zener D3 en paralelo con el condensador C2 regula la tensión de salida. El diodo D2 impide la conducción en el devanado secundario del transformador T1 cuando el condensador C1 está descargando a través del devanado primario.
El sistema de suministro de polarización ilustrativo proporciona una potencia de salida constante. El circuito de control 10 pone el FET Q6 en corte cuando la tensión a través de la resistencia R2 sube hasta un nivel seleccionado que representa un valor de intensidad máximo I_{pk} que está ligeramente por debajo del nivel en el que el núcleo del transformador T1 comienza su saturación. Esto es, el valor de I_{pk} determina la potencia E_{out} almacenada en el devanado primario L_{p}, como puede verse a partir de la siguiente fórmula:
E_{out} = ½ L_{p}I_{pk}{}^{2}
donde L_{p} es la inductancia del devanado primario del transformador e I_{pk} es la intensidad máxima a través de la resistencia R2.
\vskip1.000000\baselineskip
El circuito de control controla que el FET Q6 transfiera energía desde el condensador C1 al transformador T1 durante un único intervalo de tiempo en cada semiciclo negativo de la entrada de c.a. En este circuito, la caída de tensión a través de un par de resistencias R3 y R4 determina cuando el transistor Q1 pasa a corte, lo que ocurre durante los semiciclos positivos de la entrada de c.a. cuando la tensión base-emisor Vbe del transistor Q1 es positiva. Cuando el transistor Q1 está en corte, el FET Q6 y un par de transistores Q2 y Q3 se mantienen en corte mientras se está cargando el condensador C1. Durante el semiciclo negativo de la entrada de c.a., la tensión base-emisor Vbe del transistor Q1 se hace negativa, y Q1 pasa a conducción, lo que permite que pase a conducción el FET Q6 y la descarga del condensador C1.
La señal de c.a. de uno de los terminales de entrada se aplica a través de las resistencias R3 y R4 al ánodo de un diodo D4 que, como el diodo D1, funciona como un rectificador en semionda para pasar solo los semiciclos positivos de la entrada de c.a. Del diodo D4, la entrada de alimentación rectificada se pasa a un condensador de almacenamiento C3 para almacenar la energía entrante. Como el condensador C1, el condensador C3 se carga durante cada semiciclo positivo de la entrada de c.a. Un diodo zener D5 limita la tensión a través del condensador C3 y normaliza la carga almacenada relativamente independiente de la tensión de entrada de c.a. Cuando el transistor Q1 pasa a conducción, el condensador C3 se descarga a través del circuito emisor-colector del transistor Q1 y de una resistencia R5 a la puerta del FET. Este circuito proporciona la tensión necesaria para pasar a conducción al FET Q6. El condensador C3 y el zener D5 se seleccionan de forma que el condensador C3 almacena sólo la cantidad de energía necesaria para pasar a conducción al FET Q6 durante el intervalo de tiempo requerido para alcanzar el valor I_{pk}. Esto mejora la eficiencia del circuito reduciendo el consumo de potencia del circuito. Un condensador C4 conectado a través del diodo D4 filtra el ruido de la fuente de alimentación de entrada de c.a.
Cuando el FET Q6 está en conducción, la intensidad del condensador C1 aumenta a través del FET Q6 de forma que entrega la energía al devanado primario del transformador T1. El aumento de intensidad hace que el transistor Q3 pase a conducción cuando la tensión a través de R2 crece hasta la tensión de referencia seleccionada Vref. Cuando el transistor Q3 pasa a conducción, activa la conducción del transistor Q2. Los transistores Q2 y Q3 forman un bloqueo que pone en corte al FET Q6 bajando la tensión en la conexión de la puerta del FET Q6. Este bloqueo mantiene el FET Q6 en corte hasta que el condensador C3 se descarga y se reduce la alimentación de intensidad a los transistores Q2 y Q3, desactivando de esa manera el bloqueo. Las resistencias R6 y R7 determinan el nivel de intensidad al que se desactiva el bloqueo. Se conecta un condensador C5 en paralelo con la resistencia R6 para reducir los falsos disparos en el circuito de control. Cuando el FET Q6 pasa a conducción, el campo magnético acumulado en el devanado primario del transformador T1 se viene abajo y la energía en el devanado primario se transfiere al devanado secundario.
Un diodo zener D6 tiene su cátodo conectado a la puerta del FET Q6 a través de R5 para impedir que la tensión en la puerta de Q6 alcance un nivel que pudiera dañar a Q6 o producir un funcionamiento inadecuado. En la puerta del FET Q6 se conecta un diodo D7 entre la fuente y la puerta del FET para protegerla contra picos negativos y se conecta otro diodo D8 en paralelo con la resistencia R5 para hacer que el FET pase a conducir rápidamente cuando la tensión en la puerta del FET se reduce mediante el bloqueo.
Cuando los circuitos descritos de ese modo se usan mucho en aplicaciones que involucran un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, las características de las uniones base-emisor de los transistores Q2 y Q3 pueden variar con la temperatura, lo que a su vez cambia los intervalos de tiempo durante los que conduce o no el FET Q6. Específicamente, la tensión a la que el transistor Q3 se activa (la tensión a través de la resistencia R7) puede variar con la temperatura. Para evitar tales variaciones en los intervalos de tiempo, un comparador de baja potencia que incluye un par de transistores Q4 y Q5 se conecta a la puerta y fuente del FET Q6. Este comparador tiene el efecto de producir un salto brusco de tensión a través de la resistencia R7 de modo que el tiempo en que el transistor Q3 está en conducción es siempre sustancialmente el mismo, independientemente de los cambios en el nivel de tensión específico requerido para pasar a conducción al transistor Q3 debido a cambios en la temperatura.
El comparador incluye un divisor de tensión formado por las resistencias R8 y R9, que fija la tensión de referencia Vref del comparador. Este divisor de tensión aplica una parte de la tensión de activación del FET Q6 a la base del transistor Q4, mientras que la base del segundo transistor Q5 recibe la tensión del lado del FET de la resistencia R2. Cuando la tensión a través de la resistencia R2 se acumula hasta igualar la tensión de referencia Vref, el transistor Q5 pasa a corte y el transistor Q4 pasa a conducción dirigiendo la intensidad, fijada por la resistencia R10, a la resistencia R7. La tensión desarrollada a través de la resistencia R7 activa posteriormente el bloqueo y corta el FET Q6. Las tensiones base-emisor de ambos transistores Q4 y Q5 son sensibles a la temperatura, de modo que ambas cambian cuando cambia la temperatura, impidiendo por ello cualquier cambio en los intervalos de tiempo durante los que el FET está en conducción o en corte debido a cambios en la temperatura.
La Figura 2 ilustra un circuito de control 10 modificado para la descarga del condensador C1 en múltiples incrementos de tiempo dentro de cada semiciclo negativo de la entrada de c.a., más que en un único incremento como en el circuito de la Figura 1. La descarga del condensador C1 en múltiples incrementos de tiempo permite que los intervalos de descarga sean más cortos, con menos energía por pulso, lo que su vez permite la utilización de un transformador más pequeño. Esta puede ser una ventaja significativa en aplicaciones que tengan requisitos relativamente grandes de potencia, que pueden hacer que el transformador requerido llegue a ser de gran tamaño.
En el circuito de la Figura 2, como en la Figura 1, la señal de c.a. desde uno de los terminales de entrada 10a se aplica a través de un fusible F1 y una resistencia R1 al ánodo de un diodo D1 que funciona como rectificador en semionda para pasar sólo los semiciclos positivos de la entrada de c.a. La resistencia R1 funciona como una resistencia de limitación de intensidad para limitar el pulso de energía desde los terminales de entrada cuando el diodo D1 está en conducción. Desde el diodo D1, la entrada de potencia rectificada se pasa a un condensador de almacenamiento C1 para almacenar la energía entrante. El condensador C1 se carga durante cada semiciclo positivo de la entrada de c.a. y se descarga periódicamente durante los intervalos de tiempo en que D1 no está en conducción. Esto desconecta de modo efectivo la alimentación de la línea de entrada de c.a. durante las transferencias de potencia a la salida. Cuando el condensador C1 se descarga, la energía almacenada circula a través del devanado primario L_{p} del transformador T1 conectado en serie con un circuito integrado 20 que contiene un FET.
El circuito integrado 20 es un conmutador autónomo, tal como el TNY253, 254 ó 255 disponible en Power Integrations, Inc. de Sunnyvale, California. Estos circuitos integrados incluyen un MOSFET de potencia de alta tensión, un oscilador, una fuente de intensidad conmutada de alta tensión y unos circuitos de limitación de intensidad y de corte térmico. El circuito integrado incluye un terminal de drenaje D que es la conexión de drenaje del MOSFET para proporcionar intensidad de funcionamiento interna tanto para el arranque como en el funcionamiento estable; un terminal de fuente S que es la conexión de fuente del MOSFET; un terminal de derivación BP para la conexión de un condensador externo C10 de derivación de una fuente generada internamente y un terminal de activación EN que permite que el MOSFET se ponga en conducción cuando el terminal está alto y permite que se cese la conmutación del MOSFET poniendo bajo el terminal. Mientras el terminal de activación EN permanezca alto, el oscilador interno pone en conducción el MOSFET al comienzo de cada ciclo de salida del oscilador. El MOSFET se corta entonces cuando la intensidad crece hasta la intensidad de límite y conduce de nuevo al comienzo de cada siguiente ciclo de salida del oscilador. Esta oscilación del MOSFET en conducción y en corte continúa hasta que el terminal de activación EN se pone bajo.
Volviendo a la Figura 2, el nivel de tensión del terminal de activación EN se controla mediante un transistor Q10. Un par de resistencias R10 y R11 forman un divisor de tensión que determina cuando se pone en conducción el transistor Q10, lo que ocurre cuando la tensión en la base del transistor Q10 alcanza un nivel de umbral V_{T1} seleccionado. Cuando el transistor Q10 está en conducción, el terminal EN se pone bajo para impedir la conmutación del MOSFET en el circuito integrado 20. Cuando la tensión en la base del transistor Q10 cae por debajo del nivel de umbral V_{T1}, el transistor Q10 se corta, lo que hace que la tensión sobre el terminal de activación EN se ponga alta de modo que el MOSFET pueda ser puesto en conducción al comienzo de cada siguiente ciclo de salida del oscilador. Una resistencia R12 conectada entre el lado positivo del condensador C1 y el terminal EN determina el nivel de tensión sobre el terminal EN cuando el transistor Q10 está en corte.
Un diodo zener D10 tiene su cátodo conectado al terminal de activación EN del circuito integrado 20 para impedir que la tensión en la entrada EN alcance un nivel que pudiera dañar el FET o producir un funcionamiento inadecuado. Se conecta un condensador C10 a tierra desde el terminal BP del módulo de conmutación 20 para reducir los falsos disparos en ese módulo.
Mientras que la invención se ha descrito anteriormente con referencia particular a la utilización de un sistema de transferencia de potencia de retroceso, se comprenderá que pueden utilizarse otros tipos de sistemas de transferencia.

Claims (15)

1. Un sistema de fuente de alimentación que comprende
una fuente de alimentación de c.a.,
una fuente de alimentación autónoma que incluye una capacitancia (C1) para el almacenamiento de la energía desde dicha fuente de alimentación de c.a. durante unos primeros intervalos de tiempo seleccionados y la conversión de al menos una parte de la energía almacenada en una salida de c.c. durante unos segundos intervalos de tiempo seleccionados,
medios de conmutación de potencia (D1) para la desconexión de dicha fuente de alimentación autónoma de dicha fuente de alimentación de c.a. durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados, sincronizándose al menos dichos primeros intervalos de tiempo seleccionados con la frecuencia de dicha fuente de alimentación de c.a. para asegurar la desconexión de dicha fuente de alimentación autónoma de dicha fuente de alimentación de c.a. durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados durante el funcionamiento normal de dicho sistema de alimentación, y
medios de regulación de potencia que tienen un transformador (T1) con un devanado primario (Lp), medios (Q6) para suministrar intensidad a dicho devanado primario desde dicha capacitancia (C1) durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados y medios (Q1-Q6) para la interrupción de la circulación de intensidad a dicho devanado primario en un nivel preseleccionado de intensidad de pico a través de los terminales del devanado primario
caracterizado por
la interrupción de la circulación de intensidad a dicho devanado primario sustancialmente de modo independiente de la temperatura;
en el que dichos medios de regulación de potencia incluyen un conmutador de control para el control de dichos medios de interrupción (Q1- Q6) en respuesta a una tensión que representa dicho nivel preseleccionado de intensidad de pico, en el que dicho conmutador de control comprende un comparador de baja potencia que incluye un par de transistores (Q4, Q5) y un divisor de tensión (R8, R9); y
en el que dichos medios de regulación de potencia incluyen una segunda capacitancia (C5) para el almacenamiento de la cantidad de energía necesaria para disparar dichos medios de conmutación de potencia (D1) y para accionar dicho conmutador de control.
2. El sistema de fuente de alimentación de la reivindicación 1 en el que dichos primeros intervalos de tiempo seleccionados son al menos parte de los semiciclos positivos de la señal de entrada desde dicha fuente de alimentación de c.a.
3. El sistema de fuente de alimentación de la reivindicación 1 ó 2 en el que dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados tienen lugar dentro de los semiciclos negativos de la señal de entrada desde dicha fuente de alimentación de c.a.
4. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en el que dicha fuente de alimentación autónoma incluye medios (C2) para convertir una cantidad sustancialmente constante de dicha energía almacenada en dicha salida de c.c. en cada uno de dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados.
5. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en el que dicha fuente de alimentación autónoma incluye un condensador (C1) para el almacenamiento de dicha energía desde dicha fuente de alimentación de c.a. durante dichos primeros periodos de tiempo seleccionados, y medios de conmutación controlables (Q6) conectados a dicho condensador (C1) para el control de dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados.
6. El sistema de fuente de alimentación de la reivindicación 5 en el que dichos medios de conmutación controlables (Q6) se sincronizan a la frecuencia de dicha fuente de alimentación de c.a.
7. El sistema de fuente de alimentación de la reivindicación 5 que incluye medios de control (Q1-Q5) para el corte de dichos medios de conmutación (Q6) durante dichos primeros intervalos de tiempo seleccionados y tras la descarga de una cantidad de energía seleccionada desde dicho condensador (C1) en cada uno de dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados.
8. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 que incluye medios (C2) para convertir al menos una parte de la energía almacenada en dicha salida de c.c. en múltiples segundos intervalos de tiempo seleccionados entre cada par sucesivo de dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados.
9. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 que incluye medios (C1) para el almacenamiento de dicha energía desde dicha fuente de alimentación de c.a. cuando la señal de entrada de c.a. desde dicha fuente está por encima de un umbral de tensión predeterminado y medios para convertir la energía almacenada en dicha salida de c.c. cuando dicha señal de entrada de c.a. está por debajo de dicha tensión de umbral.
10. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 en el que dicha fuente de alimentación autónoma incluye un rectificador de semionda (D7, D8) que reciben la señal de c.a. desde dicha fuente de alimentación y un condensador de almacenamiento (C1) que recibe la salida desde dicho rectificador.
11. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 en el que dicha fuente de alimentación autónoma incluye medios (C1, C2) para mantener una transferencia sustancialmente constante de dicha energía almacenada a dicha salida de c.c. durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados.
12. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 en el que dicha fuente de alimentación autónoma incluye un transformador (T1) para recibir dicha energía almacenada, y medios de conmutación para formar un trayecto para la transferencia de dicha energía almacenada a dicho transformador durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados.
13. El sistema de fuente de alimentación de la reivindicación 12 que incluye medios para formar un trayecto para la transferencia de dicha energía almacenada a dicho transformador durante múltiples segmentos de tiempo en cada uno de dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados.
14. El sistema de fuente de alimentación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 en el que dichos primeros y segundos intervalos de tiempo seleccionados se sincronizan con la frecuencia de dicha fuente de alimentación de c.a.
15. Un método para accionar un sistema de alimentación eléctrica para suministrar potencia de reserva de c.c. a partir de una fuente de alimentación de c.a., comprendiendo dicho método
el almacenamiento de la energía desde dicha fuente de alimentación de c.a. en una capacitancia durante unos primeros intervalos de tiempo seleccionados y la conversión de al menos una parte de la energía almacenada en una salida de c.c. durante unos segundos intervalos de tiempo seleccionados,
la desconexión de dicha capacitancia de dicha fuente de alimentación de c.a. durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados, sincronizándose al menos dichos primeros intervalos de tiempo seleccionados con la frecuencia de dicha fuente de alimentación de c.a. para asegurar la desconexión de dicha capacitancia de dicha fuente de alimentación de c.a. durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados durante el funcionamiento normal de dicho sistema de alimentación,
el suministro de intensidad desde dicha capacitancia a un devanado primario de un transformador durante dichos segundos intervalos de tiempo seleccionados,
la interrupción de la circulación de intensidad a dicho devanado primario en un nivel preseleccionado de intensidad de pico a través de los terminales del devanado primario
caracterizado por
la interrupción de la circulación de intensidad a dicho devanado primario sustancialmente de modo independiente de la temperatura;
en el que dichos medios de regulación de potencia incluyen un conmutador de control para el control de dichos medios de interrupción en respuesta a una tensión que representa dicho nivel preseleccionado de intensidad de pico, en el que dicho conmutador de control comprende un comparador de baja potencia que incluye un par de transistores y un divisor de tensión; y
en el que dichos medios de regulación de potencia incluyen una segunda capacitancia para el almacenamiento de la cantidad de energía necesaria para disparar dichos medios de conmutación de potencia y para accionar dicho conmutador de control.
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