Onde a Eficiência do seu Conversor DC-DC se Perde? (Guia Técnico)
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Onde a Eficiência do seu Conversor DC-DC se Perde? (Guia Técnico)
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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.
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✔️ Transforme a sua ideia em um projeto eletrônico: https://ep-tronix.com.br/
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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
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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
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