Перейти к содержимому

Onde a Eficiência do seu Conversor DC-DC se Perde? (Guia Técnico)

EletroPower Lab

0:00 / 0:00

Onde a Eficiência do seu Conversor DC-DC se Perde? (Guia Técnico)

1 116 просмотров · 4 месяца назад
EletroPower Lab
10,6 тыс. подписчиков
1 116 просмотров · 4 месяца назад
Como Aumentar a Eficiência do Seu Conversor DC-DC: Capacitores, Magnéticos e Semicondutores Um projeto razoável de conversor DC-DC entrega uns 85% de eficiência. Mas dá pra ir muito além disso, e a diferença está em como você trata cada fonte de perda no seu circuito. Nesta primeira parte, vamos direto ao ponto: onde a energia some e o que fazer para recuperá-la. --------------------------------------------------------------------------------------- ✔️ Domine o projeto de conversores DC-DC: https://curso-dc-dc.com.br/ ✔️ Transforme a sua ideia em um projeto eletrônico: https://ep-tronix.com.br/ ✔️ Acompanhe os artigos do Blog Eletrônica de Potência: https://eletronicadepotencia.com/ --------------------------------------------------------------------------------------- Partes destacadas do vídeo: 00:00 - Abertura 01:00 - Contexto 03:08 - Perdas em conversores DC-DC 07:07 - Como reduzir perdas nos capacitores 09:19 - Como reduzir perdas nos magnéticos 13:07 - Como reduzir perdas nos MOSFETs 15:38 - Como reduzir perdas nos diodos --------------------------------------------------------------------------------------- Eficiências acima de 98% já são realidade em projetos bem executados — e não é mágica, é escolha de componentes e estratégia de projeto. Neste vídeo, apresento a classificação das perdas em conversores DC-DC (constantes, lineares e quadráticas), explico por que a eficiência máxima não ocorre na potência nominal, e mergulho nos três principais focos de perda: capacitores, magnéticos e semicondutores de potência. Tudo com base em exemplos práticos usando o conversor buck como referência. 📌 O que você vai aprender: ✅ Estratégias para reduzir o ESR nos capacitores usando paralelismo e polímero de alumínio ✅ Como minimizar perdas no cobre e no núcleo dos magnéticos, incluindo a escolha entre ferrite e pó metálico ✅ Como selecionar MOSFETs usando a figura de mérito FOM = RDSon × QG para equilibrar perdas em condução e chaveamento ✅ Por que Schottky e SiC são as melhores opções para substituição de diodos em alta eficiência 📂 Arquivos e simulações disponíveis para membros do canal — saiba mais em:    / @eletropowerlab   #EletronicaDePotencia #DCDC #EngenhariaEletronica #PCBDesign #FontesChaveadas