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 PDFInfo
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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.
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.
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.
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.
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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