AUTOR DO BLOG ENG.ARMANDO CAVERO MIRANDA SÃO PAULO BRASIL

"OBRIGADO DEUS PELA VIDA,PELA MINHA FAMILIA,PELO TRABALHO,PELO PÃO DE CADA DIA,PROTEGENOS DO MAL"

"OBRIGADO DEUS PELA VIDA,PELA MINHA FAMILIA,PELO TRABALHO,PELO PÃO DE CADA DIA,PROTEGENOS  DO MAL"

“SE SEUS PROJETOS FOREM PARA UM ANO,SEMEIE O GRÂO.SE FOREM PARA DEZ ANOS,PLANTE UMA ÁRVORE.SE FOREM PARA CEM ANOS,EDUQUE O POVO.”

“Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance. Will Durant”

https://picasion.com/
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sábado, 8 de junho de 2019

CONCEPÇÃO E ANÁLISE DE UM SISTEMA DE ENERGIA PARA PICOSATÉLITES-DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Everson Mattos-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA-SANTA MARIA-RS-BRASIL




RESUMO Dissertação de Mestrado Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica Universidade Federal de Santa Maria 
CONCEPÇÃO E ANÁLISE DE UM SISTEMA DE ENERGIA PARA PICOSATÉLITES
 AUTOR: EVERSON MATTOS
 ORIENTADOR: MÁRIO LÚCIO DA SILVA MARTINS
 CO-ORIENTADOR: RAFAEL CONCATTO BELTRAME
 Data e Local de Defesa: Santa Maria, RS, 27 de Abril de 2016

Em 1999 o padrão CubeSat foi criado para facilitar e reduzir os custos para lançamento de picosatélites, na sua maioria de cunho didático. Dadas às restrições de volume, peso e custo, os sistemas de energia devem primar pela eficiência e simplicidade. Os sistemas elétricos de potência para CubeSat podem ser divididos em dois tipos: os sistemas concentrados e os sistemas distribuídos. Há inúmeras vantagens na utilização dos sistemas distribuídos em relação aos sistemas concentrados, como por exemplo: melhor distribuição térmica, menor geração de ruídos, dentre outras. Os objetivos de um sistema elétrico de potência para CubeSat são: Manter, tanto nos períodos de sol quanto de eclipse, os subsistemas com alimentação necessária ao seu correto funcionamento; Manter as baterias carregadas para os períodos de eclipse; suprir todos os picos de demanda de energia do CubeSat. Para alcançar esses objetivos e respeitar as restrições físicas impostas pelo padrão CubeSat, os sistemas devem operar com um reduzido número de estágios de conversão de energia, principalmente se esses estiverem operando em cascata; deve empregar um estágio com algoritmo para rastrear o ponto de máxima potência do gerador fotovoltaico e regular a tensão do barramento CC de alimentação das cargas do CubeSat. Este trabalho propõe a utilização de um sistema de energia para CubeSat que utiliza dois conversores com topologia empilhada. Um conversor boost que realiza a regulação do barramento CC distribuído para as cargas do CubeSat, e um conversor buck-boost que possui duas funções: rastrear o ponto de máxima potência (MPPT) do arranjo fotovoltaico e controlar a corrente de carga das baterias. A combinação do controle de carga das baterias e a busca do ponto de máxima potência no mesmo conversor, resulta na redução do tempo de carga das baterias. A conexão dos conversores formando a topologia empilhada proporciona a redução da razão cíclica no conversor boost, e consequentemente, a redução das perdas em condução devido a redução da corrente. Além disso, a composição em série da bateria com a tensão do conversor boost proporciona um aumento da tensão do barramento CC distribuído para as cargas do CubeSat, o que reduz as correntes de carga e novamente as perdas em condução de ambos os conversores. Os resultados experimentais comprovam o funcionamento da topologia proposta e a eficiência do EPS compatível com a eficiência dos sistemas comerciais com arquitetura concentrada.
 Paravras-chave: CubeSat, Sistema Elétrico de Potência, Conversores CC-CC

LINK ORIGINAL
http://mtc-m21b.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/07.13.19.33/doc/Dissertacao_Everson_Mattos.pdf

sexta-feira, 7 de junho de 2019

Advances in PV Inverters- Anthon, Alexander-Thesis Doctor of Philosophy in Electrical Engineering at the Technical University of Denmark


Advances in PV Inverters- Anthon, Alexander This report is part of the requirements to achieve the Doctor of Philosophy in Electrical Engineering at the Technical University of Denmark.

 Abstract 
Renewable energies have experienced a significant growth and importance in the last two decades, of which energy from photovoltaic plants are a major contributor. Since solar cells have low efficiencies themselves, however, the necessity of high efficiency power converters at low cost and preferably low complexity leads to new research demands. This is especially true in the field of low cost residential PV inverters where efficiencies are used as major selling arguments. Traditional converter topologies equipped with conventional Silicon based semiconductors to date reach their limitations and new approaches are necessary. Therefore, research areas typically focus on both new topologies and utilizing more advanced semiconductor devices. To this end, semiconductor devices made of Silicon Carbide have been gaining increasing interest in the last two decades after the successful commercialization of high voltage power diodes. By now, the performance potential of switching devices made of Silicon Carbide is commonly accepted, though they have not found commonplace usage within commercial converter systems for several reasons, among others reliability, availability/cost and gate driver complexity. Therefore, more complex Silicon based converters can be used instead to achieve lower semiconductor losses. While there is no absolute solution in which direction to go to achieve the aforementioned design goals, this dissertation will thoroughly investigate two potential approaches and discuss their trade-offs. The contributions are: • Comprehensive loss analysis and identification of major loss contributors within T-Type converter topology operating in inverter and rectifier context. • Evaluation of the use and loss benefits of Silicon Carbide switching devices in the T-Type structure. • Thorough investigation of the Hybrid-Neutral-Point-Clamped (Hybrid-NPC) topology as an alternative for the Silicon Carbide based T-Type converter. • Alternative methodology of semiconductor loss model validation by experimental means. As to the advanced three-level T-Type converter topology, its unusual operation mode is thoroughly described identifying its limitations for high efficiency operation. With these results, the first approach utilizes low loss switching devices and their influence on the semiconductor loss behavior is analyzed. The results show that, for near unity power factor operation, a replacement of only two switching devices per phase leg can greatly reduce the semiconductor losses. The Hybrid-NPC converter can be seen as an attractive and cost competitive alternative to the Silicon Carbide based converter, also allowing to overcome the major drawbacks with the conventional Silicon IGBT based T-Type structure. Both alternatives are based on a semiconductor/topological level and thus this is where the loss reduction occurs. The difficulty in experimentally evaluating only the semiconductor losses within a converter operating context is addressed in this work by presenting an alternative measurement approach. Using known heat loads, and a careful calibration procedure on the device heat sink, analytically obtained semiconductor loss models based on datasheet information and in-circuit switching transitions measurements can be experimentally verified and thus a fair performance comparison between two approaches is enabled.

LINK ORIGINAL
http://orbit.dtu.dk/files/119990172/Advances_in_PV_Inverters.pdf

segunda-feira, 3 de junho de 2019

WEBINAR Inversores Solares e suas Topologias-Data do webinar - 04 Junho 2019, às 19h00



EVENTO GRATUITO 
ENTENDA TUDO SOBRE INVERSORES SOLARES E CONHEÇA AS MELHORES TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 


Data do webinar - 04 Junho 2019, às 19h00



 INSCREVA-SE AGORA

domingo, 2 de junho de 2019

VISITA A INFORDATA INGENIERIA DE LA INFORMATICA LIMA PERU -29 MAIO 2019


ENG. JUAN VICENTE HUAPAYA (GERENTE GENERAL INFORDATA) E ENG.ARMANDO CAVERO MIRANDA COM AS CANECAS DA COPA AMERICA BRASIL 2019



EQUIPE TECNICO DA INFORDATA JUNTO COM ENG. JUAN VICENTE HUAPAYA

FOI MUITO GRATO VISITAR A UNA DAS MAIORES EMPRESAS DE ENGENHARIA DE INFORMATICA DE LIMA PERU,INFORDATA,TENHO A ALEGRIA DE TER ESTUDADO ENGENHARIA ELETRÔNICA NA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS COM O GERENTE GENERAL ENG. JUAN VICENTE HUAPAYA,TEMOS UMA AMIZADE QUE TRANSCENDE O TEMPO,A INFORDATA NASCE EM 1988 ATUALMENTE TEM COMO PRODUTO PRINCIPAL SERVIDORES PARA O SETOR EMPRESARIAL,SETOR CORPORATIVO,USUARIO HOME OFFICE,DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA TELEFONES CELULARES,VENDA DE DRONES,LAPTOPS,UPS,Lousa Digital/Tela Interativa | Alto padrão de qualidade .
 A INFORDATA ACREDITA NA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SOFTWARES QUE SEJAM APLICADOS EM TELEFONES CELULARES.

Confira os 10 principais benefícios da Lousa Interativa:

1. Torna o aprendizado mais agradável, seguro e participativo.

 2. Facilita a prática pedagógica dos professores, que podem projetar e manipular conteúdos de diversas formas.

 3. É um recurso multimídia versátil que se adapta às necessidades das turmas, de acordo com o seu perfil e nível de aprendizagem.

 4. Amplia a motivação e o interesse dos alunos.

 5. Aumenta a familiarização dos professores com o uso de novas tecnologias.

 6. Possibilita o ensino em tempo real, pois é um recurso que pode ser usado a qualquer momento.

 7. Permite que o professor faça anotações escritas ou que opere softwares, apresente e edite imagens, mostre vídeos, navegue na Internet, entre outas atividades.

 8. Facilita a aprendizagem colaborativa ao estimular o aprendizado e o trabalho em grupo. Isto é, aumenta o diálogo e a cooperação entre professores e alunos.

 9. Possibilita a interação com diversos tipos de conteúdo e autonomia para criação de projetos.

 10. Potencializa a aprendizagem, trazendo recursos diferenciados para aproximar os alunos dos conhecimentos a serem adquiridos em sala de aula.

MAIORES INFORMAÇÕES :https://www.infordata.com.pe/

sábado, 1 de junho de 2019

Start-up Circuit and Power Sequence Design for Initial Start-up of Hysteretic Controlled Step-down Converter- Chai-won Kim-Department of Electronics & Electrical Engineering Graduate School Dankook University-2018







Initial Start-up of Hysteretic Controlled Step-down Converter Chai-won Kim Department of Electronics & Electrical Engineering Graduate School Dankook University

ABSTRACT

 With the rapid spread of battery-based portable products that emphasize convenience like Smart-phones today, the importance and demand for power management circuits are rapidly increasing. Therefore, miniaturization, long operation time, and stability are important for electronic devices, so the power management circuit needs to research and develop low power, miniaturization and light weight in accordance with market demand. Since the power management circuit plays a role of the other system, stable operation is important. In this paper, we design a dual soft-start circuit and a power-up sequence for stable start-up because the entire system starts to run faster as the power management circuit becomes faster. Digital Soft-start has low power consumption and can easily change the reference voltage. In addition, in the case of the digital soft-start circuit, there is an advantage that an external capacitor element is not necessary and the area can be reduced. In the case of the analog type soft-start circuit, the soft-start time can be adjusted by adjusting the external capacitor value according to the user, and the output voltage is linear. Therefore, in this paper, dual soft-start circuit is designed to support both the advantages of digital and analog soft-start. In the case of the power-up sequence design, after the supply voltage of the buck converter is supplied, the required voltage between the internal circuits of the Bias Block is monitored for a stable bias voltage. If the voltage required by one circuit is secured, the next bias circuit starts to operate Respectively. As a result, the power-up sequence is designed in order of Bandgap Reference-> Enable-> LDO-> UVLO-> Mode-> Soft-start so that stable operation can be performed during start-up of the buck converter. As a further study, we proposed a soft-start circuit design method to reduce the start-up time of Buck converter. This design was designed using Samsung BCD 0.13um process, and Psim provided by Korea Power Systems Co. and Cadence provided by Cadence Co. were used. We used the Virtuoso layout editor for layout design and Mentor's caliber for DRC and LVS verification.

LINK
https://www.mediafire.com/file/xuwxxukj7fbcgv5/Hysteretic_Controlled_Step-down_Converter.pdf/file