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Los circuitos de disparo sin aislamiento son aquellos en los que no existe una separación física o eléctrica entre el circuito de control y el dispositivo de potencia. Estos circuitos permiten que la señal de control fluya directamente hacia el terminal de disparo del dispositivo de potencia, como un tiristor o triac, lo que los hace simples, económicos y fáciles de implementar en aplicaciones donde el aislamiento eléctrico no es necesario. Dentro de este tipo de circuitos, las redes pasivas, como las resistivas y
Typology: Summaries
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Código: AA-FR- Versión: 01
Fecha de Aprobación: 27/07/
Asignatura X Cátedra
Obligatorio Básico X Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco
Teórico Práctico Teórico-Práctico X Otros: Cuál:_______
Presencial X Presencial con incorporación de TIC Virtual Otros: Cuál:_______
Reconocer los principales conceptos asociados a los cálculos de potencia para el análisis y diseño de circuitos electrónicos de potencia. Identificar las principales características de operación de los diferentes dispositivos semiconductores de potencia, así como de los componentes pasivos utilizados en los circuitos electrónicos de potencia.
Identifica los principales componentes electro- electrónicos que conforman un circuito eléctronico de potencia así como las principales variables eléctricas que los caracterizan.
Competencias Dominio-Nivel Resultados de Aprendizaje
Cognitivo-Recordar
Cognitivo-Recordar
Código del espacio académico: Número de créditos académicos: 3
Tipo de espacio académico:
Distribución horas de trabajo:
Obligatorio Complementario
Electrónica analógica, electrónica digital, conversión electromagnética.
FORMATO DE SYLLABUS Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Proceso: Autoevaluación y Acreditación
La electrónica de potencia es el área de la electrónica que se encarga de llevar a cabo los procesos de transformación de la energía eléctrica, teniendo en cuenta el tipo de fuente que alimenta el circuito, así como la carga a alimentar. Dichos procesos de transformación deben hacerse de manera eficiente y confiable. Los procesos de transformación de la energía eléctrica se pueden apreciar en múltiples escenarios, por ejemplo, circuitos que adaptan generación renovable y no renovable a una red activa o carga pasiva, transmisión en DC, vehículos eléctricos, control de motores, iluminación eficiente, entre otros.
Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se hace necesario que el estudiante de Ingeniería Eléctrica adquiera y se apropie de la operación y diseño de las diferentes topologías de circuitos electrónicos de potencia que permiten hacer los procesos de transformación de la energía, lo que implica el conocimiento y manejo de los elementos que las componen y como estos al integrarse cumplen la función trasformadora objeto de estudio.
Objetivo General: Adquirir los conocimientos necesarios para analizar las diferentes topologías curriculares que permiten la conversión y procesamiento de la energía eléctrica de acuerdo con una aplicación dada.
Objetivos Específicos:
Seleccionar la topología convertidora electrónica que mejor se ajusta a las necesidades de la carga, teniendo en cuenta el proceso de conversión de la energía (AC/DC, DC/DC y/o DC/AC), el tipo de control (fase o modulación PWM), el modo de conducción (continua o discontinua), y la necesidad de aislamiento.
Desarrollar soluciones de diseño para los procesos de transformación de la energía eléctrica basados en los convertidores electrónicos conmutados.
Cognitivo-Aplicar
Cognitivo-Evaluar
Analiza un circuito electrónico de potencia y propone en función a sus características de operación, adaptaciones o mejoras sobre el mismo.
Propone soluciones orientadas a sistemas que requieran procesos de conversión de la energía eléctrica teniendo en cuenta el tipo de fuente y carga.
Colaborativo Experimental Aprendizaje Activo Autodirigido Centrado en el estudiante
Basado en Problemas
Tradicional Basado en Proyectos Basado en Tecnología
Abreviatura EHP EBP EOP EE EF ED
****Tipo de Evaluación**