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Controller and control method of a diode battery (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2710080.A1
Fecha publicacion
22/04/2019
Numero solicitud
ES20170031228
Fecha presentacion
18/10/2017

En detalle

Resumen

Controller and control method of a diode battery. Controller (200) and control method of a diode battery (100) capable of generating high power pulses and low pulse time thanks to a N-channel MOSFET transistor (400) connected to the diode stack (100) through of the drain (D) and at least one capacitor (C1) of high capacitance and low resistance equivalent series that is charged when the transistor (400) is open. In this way, the resonance frequency of the RLC circuit formed by the at least one capacitor (C1), the parasitic resistance (R) and the parasitic inductance (L) of the electric path is reduced, eliminating the pulse time limitations (tp) imposed by said RLC circuit. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. r e iv in d ic a c io n e s 1. - Controlador (200) de una pila de diodos (100) que comprende un primer puerto de control (vd1) y un segundo puerto de control (vd2) adaptados para conectarse a dicha pila de diodos (100) y generar una pluralidad de pulsos con una duracion de pulso (tp), teniendo la pila de diodos una inductancia parasita (L) y una resistencia parasita (R), caracterizado por que comprende ademas: - al menos un primer condensador (C1) conectado en paralelo al primer puerto de control(d1);siendo la capacidad del primer condensador (C1) mayorigual a la duracion de pulso (tp) dividida entre una resistencia equivalente (Req) de un camino electrico entre alimentacion(DD)y tierra que incluye la resistencia parasita (R); y - un transistor (400) de efecto de campo metal-oxido-semiconductor de canal N, con un drenador (D) conectado al segundo puerto de control (vd2). 2. - Controlador (200) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que la inversa de la frecuencia de resonancia del circuito RLC formado por el al menos un primer condensador (C1), la inductancia parasita (L) y la resistencia equivalente (Req) es mayor que al menos diez veces el tiempo de pulso (tp). 3. - Controlador (200) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende ademas un driver (300) conectado a una puerta (G) del transistor (400), teniendo el driver (300) tiempos de subida menoresiguales que los tiempos de subida del transistor (400). 4. - Controlador (200) de acuerdo con la reivindicacion 3 caracterizado por que comprende ademas una primera resistencia (R1) entre el driver (300) y la puerta (G), y una segunda resistencia (R2) entre la puerta (G) y tierra, teniendo la segunda resistencia (R2) un valor al menos dos ordenes de magnitud mayor que la primera resistencia (R1). 5. - Controlador (200) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende ademas una tercera resistencia (R3) conectada por un mismo extremo a una fuente (S) del transistor (400) y a un puerto de monitorizacion (vm). 6. - Controlador (200) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende ademas una cuarta resistencia (R4) conectada a la alimentacion(DD)y al al menos un primer condensador (C<1>), siendo el producto de la cuarta resistencia (R<4>) y el al menos un primer condensador (C<1>) un valor menorigual que la quinta parte de la diferencia entre el tiempo entre pulsos (T) y la duration de pulso (tp). 7. - Controlador (200) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende una placa de circuito impreso (500) con plano de masa en al menos dos capas. 8. - Controlador (200) de acuerdo con la reivindicacion 7 caracterizado porque comprende una placa de circuito impreso (500) con una primera pista (520) entre el al menos un condensador (C<1>) y el primer puerto de control(d1),y una segunda pista (530) entre el drenador (D) y el segundo puerto de control(D2),teniendo la primera pista (520) y la segunda pista (530) una anchura (d<1>) mayor que el resto de pistas de la placa de circuito impreso (500). 9. - Controlador (200) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que esta configurado para aumentar el ancho de banda de los pulsos opticos emitidos por la pila de diodos, operando en un punto de trabajo de mayor corriente que el habitual. 10. - Metodo de control de una pila de diodos (100) que comprende generar una senal de control pulsada entre un primer puerto de control(d1)y un segundo puerto de control(D2)con una duracion de pulso (tp), teniendo la pila de diodos una inductancia parasita (L) y una resistencia parasita (R), caracterizado por que comprende: - conmutar un transistor (400) de efecto de campo metal-oxido-semiconductor de canal N, con un dreandor (D) conectado al segundo puerto de control(D2);- cuando el transistor (400) esta abierto, cargar al menos un primer condensador (C<1>) conectado en paralelo al primer puerto de control(d1);siendo la capacidad del primer condensador (C<1>) mayorigual a la duracion de pulso (tp) dividida entre una resistencia equivalente (Req) de un camino electrico entre alimentacion()y tierra que incluye la resistencia parasita (R); y - cuando el transistor (400) esta cerrado, liberar carga almacenada en el al menos un primer condensador (C<1>). 11. - Metodo de acuerdo con la reivindicacion 9 caracterizado por que comprende ademas monitorizar la pila de diodos (100) a traves de una tercera resistencia (R3) conectada por un mismo extremo a una fuente (S) del transistor (400) y a un puerto de monitorizacion (vm). 12.- Metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 y 10 caracterizado por que el paso de cargar el al menos un primer condensador (C1) comprende ademas cargar dicho al menos un primer condensador (C1) a traves de una cuarta resistencia (R4), siendo el producto de la cuarta resistencia (R4) y el al menos un primer condensador (Cl) un valor menorigual que la quinta parte de la diferencia entre el tiempo entre pulsos (T) y la duracion de pulso (tp). 13. - Metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11 caracterizado por que la inversa de la frecuencia de resonancia del circuito RLC formado por el al menos un primer condensador (C1), la inductancia parasita (L) y la resistencia equivalente (Req) es mayor que al menos diez veces el tiempo de pulso (tp). 14. - Pila de diodos (100) que comprende una pluralidad de diodos (110) agrupados en barras (120), caracterizado por que comprende ademas un controlador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

Etiquetas

Inventores
Rodríguez Hervás SergioSánchez Rodas MiguelLamela Rivera Horacio
Solicitantes
Universidad Carlos III de Madrid
Clasificacion ipc
H01S 5/ 042 A I
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