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Sistemas Electrónicos de Alimentación

Centro
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Titulación
Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación
Curso académico
2022/23
Curso
X
Nº Créditos
6
Idiomas
Castellano

DocenciaAlternar navegación

Distribución de horas por tipo de enseñanza
Tipo de docenciaHoras de docencia presencialHoras de actividad no presencial del alumno/a
Magistral37.556.2
P. Laboratorio22.533.8

Guía docenteAlternar navegación

ObjetivosAlternar navegación

M05SE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, (...), de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

G009 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar (...) conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

G005 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, (...), estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.



La redacción completa de estas, y el resto de, competencias del Grado pueden consultarse en: https://www.ehu.eus/es/web/guest/grado-ingenieria-tecnologia-de-telecomunicacion/verificacion-seguimiento-y-acreditacion

TemarioAlternar navegación

1. INTRODUCCIÓN: características y tecnologías de los sistemas electrónicos de alimentación.

2. COMPONENTES; a saber, pasivos: Resistor, Condensador, Inductor, Transformador; y activos: Diodo, Optoacoplador, Transistores Bipolar y de Efecto de Campo, poniendo énfasis en el MOSFET de enriquecimiento.

3. CONVERSIÓN LINEAL: estabilizadores, reguladores integrados, técnicas auxiliares.

4. CONVERSIÓN CONMUTADA: las tres topologías básicas reductor / elevador / inversor, y otras aisladas, haciendo hincapié en la que se emplee para el trabajo de laboratorio; ha solido ser un retrocesor ("flyback") pero puede cambiar.

5. COMPLEMENTOS: controladores integrados; bombas de carga; supervisores; etc.

6. RECTIFICACIÓN (monofásica), destacando la Corrección del Factor de Potencia (PFC, por sus siglas en inglés).

MetodologíaAlternar navegación

-Clases teóricas (M): se irán desgranando los conceptos relevantes, del modo más ameno posible, con apoyo de diapositivas, pero también incorporando diversas actividades a realizar en grupo, con participación activa del alumnado.

-Clases prácticas (GL): en el laboratorio, con asistencia del profesor, el alumnado diseñará, montará, y evaluará un flyback (u otra topología) "desde cero", trabajando así destrezas en el uso de equipamiento como osciloscopios etc.

En ambas modalidades de clase se empleará el software de simulación "LTSpice".

En cuanto a las competencias referidas líneas arriba, la M05SE5 se trabajará cotidianamente, también en ambas modalidades de clase. En cambio, la G009 se trabajará más en las clases teóricas, mediante actividades en grupo, a desarrollar colaborativamente, mientras que la G005 se trabajará más en las clases prácticas, con especial énfasis en el manejo de equipamiento de medida y test.

Sistemas de evaluaciónAlternar navegación

-Para aprobar hay que obtener al menos la mitad de la puntuación en cada uno de los tres items que pondera con el 30%, es decir: la "prueba escrita a desarrollar" del examen final, la "prueba tipo test" del examen final, y la "realización de prácticas" (de laboratorio).

-Quien no acuda con regularidad a las clases teóricas se arriesga a perder parte o todo del 10% restante de la calificación final (no acarrea suspenso automático, sino renuncia a puntos).

-Quien no acuda a las clases prácticas no podrá acogerse a la evaluación contínua de laboratorio, por lo que ese 30% de la nota final se dilucidará el día del examen final oficial, mediante una prueba práctica. (Sin embargo, para inasistencias ocasionales, comunicadas con al menos una semana de antelación, o debidas a causas sobrevenidas debidamente justificadas, se intentará acordar una solución satisfactoria para todas las partes, que evite tener que recurrir a la evaluación final.)

Materiales de uso obligatorioAlternar navegación

Simulador electrónico LTSpice, no requiere licencia, descargable de:
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html

BibliografíaAlternar navegación

Bibliografía básica

Fundamentals of Power Electronics.

Robert W. Erickson & Dragan Maksimovic.

Springer Nature Switzerland AG, 2020.

ISBN: 978-3-030-43879-1



The Art of Electronics.

P. Horowitz & W. Hill

Cambridge University Press, 2015.

ISBN: 978-0-521-80926-9

Bibliografía de profundización

Hojas de datos de, entre otros, analog.com y ti.com, que son los sucesores de los pioneros "Unitrode" y "Linear Technologies". También hay material interesante en st.com, fabricante de dispositivos y chips de origen europeo.

Revistas

Revista "Bodo's Power" -- https://www.bodospower.com
Revista "Electronic Design" -- https://www.electronicdesign.com

Tribunal de convocatorias 5ª, 6ª y excepcionalAlternar navegación

  • ANDREU LARRAÑAGA, JON
  • MARTINEZ DE ALEGRIA MANCISIDOR, IÑIGO
  • UGALDE OLEA, UNAI

GruposAlternar navegación

01 Teórico (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
20-30

10:00-11:30

10:00-11:00

32-35

10:00-11:30

10:00-11:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • P7I 27S - ESCUELA DE INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO II
  • P7I 27S - ESCUELA DE INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO II
  • P7I 27S - ESCUELA DE INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO II
  • P7I 27S - ESCUELA DE INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO II

01 P. Laboratorio-1 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
26-26

09:00-10:30

27-30

09:00-12:00

32-32

09:00-12:00

34-35

09:00-12:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • S1B 1L - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • S1B 1L - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P8I 7L - ESCUELA DE INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO II
  • P8I 7L - ESCUELA DE INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO II