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CONMUTADOR DE BUCLE BASADO EN MODELIZACION RLC PARA EL ANALISIS EFICIENTE DE SINCRONIZACION.

cevillate29 de Octubre de 2012

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Existe un tipo de incertidumbre que se genera a partir de las cargas inductivas y capacitivas, lo cual es un factor importante en el análisis de circuitos con respecto al tiempo. Los autores proponen una técnica efectiva en circuitos RLC para desacoplar de manera eficiente las líneas con acoplamiento inductivo y capacitivo.

Actualmente para realizar este tipo de análisis de la mejor manera, hay que tener en cuenta diversos factores que afectan el óptimo funcionamiento del circuito; la alta frecuencia de conmutación y la rápida transición de señales en el tiempo, son algunos de los temas que tienen que ver con esto, debido a que tienen vital importancia en el estudio de circuitos RLC.

Muchos investigadores han tratado de reducir la complejidad de análisis de las redes de interconexión inductivas, como local de truncamiento o susceptancia. Pero, ninguna técnica ha sido a la vez precisa, eficiente y compatible con los actuales análisis de flujo de tiempo, donde los acoplamientos son uno de los principales temas que se han de tratar para la correcta realización del análisis.

Se trató de realizar un análisis teniendo en cuenta circuitos RC para luego acomodarlo con circuitos RLC pero no funciono de la manera que se esperaba, por lo que se procedió a realizar directamente el análisis para los circuitos RLC que son el tema principal que se está tratando. Estos procesos se realizaron básicamente con el fin de poder de alguna manera separar la línea de meta de los diferentes elementos que componen el circuito, y crear un modelo equivalente con una única línea de meta para realizar un correcto análisis con respecto al tiempo.

Durante el experimento después de observar los diferentes factores que se iban a tener en cuenta, se hizo un pequeño y detenido análisis de las líneas de distribución en los circuitos RLC, para luego realizar los cálculos correspondientes con las diferentes líneas identificadas y que intervendrían en la práctica, y por último se lleva a cabo una verificación de algunos resultados para confirmar que lo que se realizó esta correcto.

Para el estudio se tuvieron en cuenta una serie de pasos que son importantes para llevar a cabo las cosas de la mejor manera posible.

1. Estimar los valores iniciales de S, suponiendo las entradas que serían S= 1 ¨o¨ -1, dependiendo la polaridad en la que se esté trabajando.

2. Basado en el valor de S, resolver las fórmulas que fueron halladas durante el estudio las

cuales fueron:

Y con esto desacoplar las multiples lineas del sistema en sus correspondientes lineas simples equivalentes.

3. Calcular Trout o tiempo de la salida a partir de la serie RLC , con la forma de interconexion modelo, que se propone en el libro de analisis y rendimiento de modelos RLC con interconexiones y aplicaciones con respecto al tiempo de X-HUANG.

4. Finalmente se vuelve a calcular el valor de S con los valores obtenidos durante todo el proceso.

En la realizacion de los diferentes experimentos , fue de vital importancia tomar los diferentes datos de conmutacion que se generaban el los circuitos, dado a que esto influia en en retorno de la corriente al circuito trabajado, se tuvieron en cuenta dichos valores para tener un resultado eficaz y preciso, mostrando una sola linea de meta lo cual permitio tener una mayor facilidad para trabajar los circuitos con respecto al tiempo, ya que reducia la cantidad de lineas de meta que generaba el circuito produciendo una unica y confiable linea a la cual se le podrian realizar todos ls analisis con el fin de generar un resultado satisfactorio.

El estudio del comportamiento de los circuitos RC aunque no funciono idealmente para lo que se necesitaba, sirvio para observar que aspectos de los que se estaban teniendo en cuenta iban a ser

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