Engenharia prática, medições originais e referências técnicas. Artigos

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Eletrônica de potência

A eletrônica de potência trata da conversão, do controle e da gestão eficiente da energia elétrica por meio de dispositivos semicondutores de chaveamento e circuitos eletrônicos. Esta categoria aborda MOSFETs, IGBTs, diodos, drivers de gate, retificadores, conversores CC-CC, fontes chaveadas, inversores, pontes H, controle PWM, cargas indutivas, snubbers, circuitos de proteção, perdas de chaveamento, gestão térmica, componentes magnéticos e projeto de estágios de potência. Os artigos conectam a teoria dos semicondutores à prática de engenharia, mostrando como tensão, corrente, frequência de chaveamento, elementos parasitas, comportamento térmico, layout de placas e estratégias de controle afetam o desempenho e a confiabilidade de sistemas reais de eletrônica de potência.

Artigos

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Capacitor no Domínio do Tempo: Carga, Descarga, Energia, ESR e Ripple
Eletrônica de potência

Capacitor no Domínio do Tempo: Carga, Descarga, Energia, ESR e Ripple

Aprenda como o capacitor armazena energia, como tensão e corrente se relacionam no tempo e como calcular carga, descarga RC, constante de tempo, ripple, ESR, corrente RMS e dimensionamento em eletrônica de potência.

Por que existe a Eletrônica de Potência?
Eletrônica de potência

Por que existe a Eletrônica de Potência?

O artigo apresenta os fundamentos da eletrônica de potência, explicando energia, potência, perdas, eficiência, chaveamento ideal e PWM. Mostra por que conversores chaveados são mais eficientes do que soluções dissipativas, introduz o papel de MOSFETs, indutores e capacitores e conecta esses conceitos a aplicações práticas e medições de laboratório.

Entenda Mosfets com IRF3205
Eletrônica

Entenda Mosfets com IRF3205

Este artigo apresenta uma introdução prática e aprofundada ao MOSFET de potência IRF3205, explicando como ele funciona, como acionar corretamente o gate e como interpretar seu datasheet além dos valores principais de tensão e corrente. São abordados conceitos essenciais como VGS(th), RDS(on), carga de gate, efeito Miller, perdas de comutação, área segura de operação, comportamento térmico, diodo de corpo, energia de avalanche, operação com PWM e proteção de cargas indutivas. Por meio de cálculos, diagramas e exemplos práticos, o conteúdo mostra como avaliar um MOSFET como parte de um sistema elétrico, térmico e dinâmico completo, e não apenas como um componente isolado.