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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Convertidor multinivel DC/DC de alto voltaje en topología escalera]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This article analyzes and designs a ladder multilevel converter topology for a high voltage application (3000 V). This converter is compared to other well-known structures called Flying Capacitors showing its simplicity for implementation and control. In addition, an analysis of the voltage drop of the ladder topology is carried out as a function of the number of cells and of the load current. Furthermore, the converter is implemented and successfully achieves 3000 V 100 mA. The theoretical analysis is validated by the results. The converter is tested with two different types of capacitors in order to determine which one offers a better performance.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Neste artigo analisa-se e desenha-se um conversor multinível em topologia tipo escada para una aplicação de alta voltagem (3000 V). Este conversor é comparado com outra estrutura conhecida chamada flying capacitors e mostra sua simplicidade na implementação e no controle. Adicionalmente, analisam as quedas de voltagem a topologia tipo escada em função do número de celular e da corrente de carga. Por outro lado, implementa-se o conversor, que alcança satisfatoriamente 3000 V 100 mA e com os resultados obtidos validam-se as análises teóricas. O conversor é testado com dois tipos diferentes de condensadores e, assim, determina-se qual deles tem o melhor desempenho.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align="center"><font size="4"><b>Convertidor multinivel DC/DC de alto voltaje en topolog&iacute;a escalera<sup>1</sup></b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>High Voltage DC/DC Multilevel Converter in Ladder Topology<sup>2</sup></b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Conversor multin&iacute;vel DC/DC de alta voltagem topologia tipo escada<sup>3</sup></b></font></p>     <p align="center"><i>Andr&eacute;s Mauricio L&oacute;pez-Ca&ntilde;&oacute;n<sup>4    <br> </sup>Rafael Fernando Diez-Medina<sup>5    <br> </sup>Gabriel Perilla-Galindo<sup>6    <br> </sup>Diego Alejandro Pati&ntilde;o-Guevara<sup>7</sup></i></p>     <p><sup>1</sup>Este art&iacute;culo se deriva de un proyecto de investigaci&oacute;n denominado <i>Convertidor multinivel de alto voltaje, </i>desarrollado por el grupo de investigaci&oacute;n Control, Electr&oacute;nica de Potencia y Gesti&oacute;n de la Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica (CEPIT), de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, Colombia. N&uacute;mero de registro de la Vicerrector&iacute;a Acad&eacute;mica 003231.    <br> <sup>2</sup>Submitted on May 6, 2011. Accepted on December 15, 2011. This article is the result of the research project <i>High-Voltage Multilevel Converter. </i>Developed by the research group Control, Electr&oacute;nica de Potencia y Gesti&oacute;n de la Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica (CEPIT), Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, Colombia. Research registration number 003231.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>3</sup>Data de recep&ccedil;&atilde;o: 6 de maio de 2011. Data de aceita&ccedil;&atilde;o: 15 de dezembro de 2011. Este artigo deriva de um projeto de pesquisa denominado <i>Conversor multin&iacute;vel de alta voltagem, </i>desenvolvido pelo grupo de pesquisa Controle, Eletr&ocirc;nica de Pot&ecirc;ncia e Gest&atilde;o da Inova&ccedil;&atilde;o Tecnol&oacute;gica (CEPIT), da Pontif&iacute;cia Universidade Javeriana, Bogot&aacute;, Col&ocirc;mbia. N&uacute;mero de registro da Pr&oacute;-reitoria Acad&eacute;mica 003231.    <br> <sup>4</sup>Ingeniero electr&oacute;nico, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, Colombia. Estudiante de Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a Electr&oacute;nica, Pontificia Universidad Javeriana. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:lopez.andres@javeriana.edu.co">lopez.andres@javeriana.edu.co</a>.    <br> <sup>5</sup>Ingeniero electr&oacute;nico, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, Colombia. M&aacute;ster 2 Recherche, Universit&eacute; de Toulouse III, Francia. Docteur en G&eacute;nie &Eacute;lectrique, Institut National Polytechnique de Toulouse, Francia. Profesor, Departamento de Ingenier&iacute;a Electr&oacute;nica, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, Colombia. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:rdiez@javeriana.edu.co">rdiez@javeriana.edu.co</a>.    <br> <sup>6</sup>Ingeniero electr&oacute;nico y M&aacute;ster en Ingenier&iacute;a Electr&oacute;nica, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, Colombia. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:gabriel.perilla@javeriana.edu.co">gabriel.perilla@javeriana.edu.co</a>.    <br> <sup>7</sup>Ingeniero electr&oacute;nico, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. Maestr&iacute;a en Electr&oacute;nica y Computadores, Universidad de los Andes, Bogot&aacute;, Colombia. Docteur en Automatique et Traitement Num&eacute;rique du Signal, National Polytechnic Institute of Lorraine, Nancy, France. Profesor, Departamento de Ingenier&iacute;a Electr&oacute;nica, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, Colombia. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:patino-d@javeriana.edu.co">patino-d@javeriana.edu.co</a>.</p>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 6 de mayo de 2011. Fecha de aceptaci&oacute;n: 15 de diciembre de 2011.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>     <p>En este art&iacute;culo se analiza y se dise&ntilde;a un convertidor multinivel en topolog&iacute;a escalera para una aplicaci&oacute;n de alto voltaje (3.000 V). Este convertidor se compara con otra estructura conocida llamada <i>flying capacitors </i>y muestra su sencillez en la implementaci&oacute;n y en el control. Adicionalmente, se analizan las ca&iacute;das de voltaje de la topolog&iacute;a escalera en funci&oacute;n del n&uacute;mero de celdas y de la corriente de carga. Por otro lado, se implementa el convertidor, que alcanza satisfactoriamente 3000 V 100 mA y con los resultados obtenidos se validan los an&aacute;lisis te&oacute;ricos. El convertidor se prueba con dos tipos diferentes de condensadores y, as&iacute;, se determina cu&aacute;l de ellos tiene el mejor desempe&ntilde;o.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>Electr&oacute;nica de potencia, semiconductores, conversores DC/DC, convertidores de corriente el&eacute;ctrica.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>This article analyzes and designs a ladder multilevel converter topology for a high voltage application (3000 V). This converter is compared to other well-known structures called <i>Flying Capacitors </i>showing its simplicity for implementation and control. In addition, an analysis of the voltage drop of the ladder topology is carried out as a function of the number of cells and of the load current. Furthermore, the converter is implemented and successfully achieves 3000 V 100 mA. The theoretical analysis is validated by the results. The converter is tested with two different types of capacitors in order to determine which one offers a better performance.</p>     <p><b>Key words:</b> Power electronics, semiconductors, DC/DC converter, electric current converters.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>     <p>Neste artigo analisa-se e desenha-se um conversor multin&iacute;vel em topologia tipo escada para una aplica&ccedil;&atilde;o de alta voltagem (3000 V). Este conversor &eacute; comparado com outra estrutura conhecida chamada <i>flying capacitors </i>e mostra sua simplicidade na implementa&ccedil;&atilde;o e no controle. Adicionalmente, analisam as quedas de voltagem a topologia tipo escada em fun&ccedil;&atilde;o do n&uacute;mero de celular e da corrente de carga. Por outro lado, implementa-se o conversor, que alcan&ccedil;a satisfatoriamente 3000 V 100 mA e com os resultados obtidos validam-se as an&aacute;lises te&oacute;ricas. O conversor &eacute; testado com dois tipos diferentes de condensadores e, assim, determina-se qual deles tem o melhor desempenho.</p>     <p><b>Palavras chave:</b> Eletr&ocirc;nica de pot&ecirc;ncia, semicondutores, conversores DC/DC, conversores de corrente el&eacute;trica.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>Actualmente, los convertidores est&aacute;ticos de energ&iacute;a se encuentran en gran variedad de aplicaciones en que se requiera la manipulaci&oacute;n de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica. Esto es resultado del desarrollo que han tenido los dispositivos semiconductores de conmutaci&oacute;n, que los hace m&aacute;s eficientes y econ&oacute;micos (Mohan et &aacute;l., 1995). El objetivo de un convertidor est&aacute;tico de energ&iacute;a es obtener una forma de onda de voltaje o corriente controlable a la salida usando como entrada otro voltaje o corriente.</p>     <p>Con el aumento del voltaje en los convertidores, los dispositivos de conmutaci&oacute;n y almacenamiento se ven obligados tambi&eacute;n a aumentar sus voltajes permitidos de operaci&oacute;n. Por esto, a comienzos de los a&ntilde;os noventa surgieron nuevas topolog&iacute;as de convertidores, llamadas <i>convertidores multinivel </i>(Lai et &aacute;l., 1996; Rodr&iacute;guez et &aacute;l., 2002; Meynard et &aacute;l., 1992), y desde entonces se han usado ampliamente en aplicaciones de alta potencia (Peng, 2000; Marcheso-ni et &aacute;l., 2004; Lee et &aacute;l., 2004). Incluso en algunos casos han alcanzado una eficiencia del 98% a 1 kW (Zhang et &aacute;l., 2004).</p>     <p>Estos convertidores utilizan dispositivos de conmutaci&oacute;n de menor voltaje que las topolog&iacute;as habituales, lo que les permite manejar voltajes de varios kilovoltios usando componentes de apenas unos cientos de voltios. Otras de sus ventajas tambi&eacute;n incluyen menos distorsi&oacute;n harm&oacute;nica, para aplicaciones de corriente alterna (AC), y baja interferencia electromagn&eacute;tica (Zhang et &aacute;l., 2004). Aunque este tipo de convertidores generalmente utiliza m&aacute;s componentes de conmutaci&oacute;n que las topolog&iacute;as habituales, algunas topolog&iacute;as multinivel, como la topolog&iacute;a en escalera, no usan componentes magn&eacute;ticos en su circuito de potencia, lo que reduce tama&ntilde;o y costos.</p>     <p>Entre las topolog&iacute;as de convertidores multinivel m&aacute;s comunes se encuentran las de <i>diode clamping, flying capacitors </i>y de cascada. Estos convertidores, por lo general, poseen gran n&uacute;mero de interruptores y de estados redundantes, lo que implica mayor complejidad en el sistema de control (Peng, 2000). Sin embargo, en aplicaciones de corriente continua/corriente continua (DC/DC) (Peng et &aacute;l., 2003), la topolog&iacute;a en escalera, que es una versi&oacute;n simplificada de la topolog&iacute;a <i>flying capacitors, </i>reduce el n&uacute;mero de componentes de almacenamiento y de conmutaci&oacute;n, al igual que reduce el n&uacute;mero de se&ntilde;ales de control (Douglas, 2009). Algunas de sus posibles aplicaciones pueden ser encontradas en (&Aacute;lvarez et &aacute;l., 2006; Meynard et &aacute;l., 2002; Guerra Mutis et &aacute;l., 2001).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A pesar de que este tipo de convertidores son usados ampliamente, hoy en d&iacute;a (Ioinovici, 2001; Hsieh et &aacute;l., 2011), debido a su principio de funcionalidad, producen p&eacute;rdidas indeseadas por el proceso de carga de los elementos que almacenan energ&iacute;a, que en este caso son condensadores. Adem&aacute;s, se presentan p&eacute;rdidas de conmutaci&oacute;n y de conducci&oacute;n, debido a los picos de corriente producidos en la interconexi&oacute;n de dos condensadores con diferente voltaje (Ben-Yaakov, 2011; Kimball et &aacute;l., 2011). En (Yeung et &aacute;l., 2004), estos picos de corriente son reducidos usando t&eacute;cnicas de resonancia, que a&ntilde;aden una peque&ntilde;a induc-tancia en serie con los condensadores y que impiden as&iacute; los cambios abruptos de corriente; esto tambi&eacute;n reduce las p&eacute;rdidas de conmutaci&oacute;n. Sin embargo, en altas frecuencias estas inductancias contribuyen con las p&eacute;rdidas en el convertidor (Zhang et &aacute;l., 2008).</p>     <p>Por otro lado, las p&eacute;rdidas de conducci&oacute;n dif&iacute;cilmente pueden eliminarse, y en un convertidor multinivel con un gran n&uacute;mero de interruptores y condensadores, las p&eacute;rdidas pueden crecer significativamente con el n&uacute;mero de celdas.</p>     <p>En este art&iacute;culo se pretende realizar un convertidor DC/DC con voltaje y corriente de salida de 3000 V y 100 mA, respectivamente. Las topolog&iacute;as tomadas en cuenta en esta investigaci&oacute;n son <i>flying capacitors </i>(figura 1a) y escalera (figura 1b). Se descartaron otras topolog&iacute;as por necesitar m&aacute;s componentes, transformadores y falta de bidireccionalidad. Con el fin de ilustrar la necesidad de un convertidor multinivel en aplicaciones DC de alto voltaje, la figura 2 muestra un elevador cl&aacute;sico de voltaje en configuraci&oacute;n <i>boost </i>con salida de 3000 V. Se puede observar c&oacute;mo en cada uno de los estados de conmutaci&oacute;n, los interruptores deben soportar voltajes del mismo valor del voltaje de salida. Esto presenta un problema cuando se requiere voltaje de salida elevado, ya que interruptores de tan alto voltaje y con capacidad de conmutaci&oacute;n a alta frecuencia no se fabrican con la tecnolog&iacute;a actual. Una posible soluci&oacute;n a este inconveniente es el uso de configuraciones multinivel, en las cuales los interruptores utilizados son de bajo voltaje, como se mostrar&aacute; en la pr&oacute;xima secci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f1.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f2.jpg"></a></p>     <p></p>     <p>El art&iacute;culo est&aacute; organizado de la siguiente forma: en la primera secci&oacute;n se comparan las topolog&iacute;as <i>flying capacitors </i>y escalera y se escoge la m&aacute;s adecuada para la aplicaci&oacute;n que se va a trabajar. En la segunda secci&oacute;n se analiza la topolog&iacute;a en escalera y se deduce matem&aacute;ticamente la ca&iacute;da de voltaje en funci&oacute;n del n&uacute;mero de celdas. Finalmente, en la tercera secci&oacute;n se comprueban los resultados te&oacute;ricos por medio de experimentaci&oacute;n y se implementa el convertidor para la aplicaci&oacute;n de 3.000 V y 100 mA.</p>     <p><font size="3"><b>1. Selecci&oacute;n de la topolog&iacute;a</b></font></p>     <p>Para realizar la selecci&oacute;n de la topolog&iacute;a se estudiaron las ventajas y las desventajas de diferentes convertidores multinivel usados como elevadores de voltaje DC/DC (Casta&ntilde;o et &aacute;l., 2010).</p>     <p><b><i>1.1. </i>Topolog&iacute;a <i>flying capacitors</i></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La topolog&iacute;a <i>flying capacitors </i>se muestra en la figura 1a. Se puede observar que esta topolog&iacute;a requiere un gran n&uacute;mero de interruptores y de condensadores. En el caso ideal, en el cual no se tienen p&eacute;rdidas ni de conmutaci&oacute;n ni de conducci&oacute;n, el voltaje de salida del convertidor es:</p>     <p><i>V<sub>out</sub>  </i>= <i>n &middot; </i>V<sub>in</sub>    (1)</p>     <p>Donde <i>n </i>es la ganancia de voltaje del convertidor. El n&uacute;mero de celdas necesarias para este convertidor es:</p>     <p><i>i </i>= <i>ceil </i>(log<sub>2</sub> n) (2)</p>     <p>Donde <i>ceil(*) </i>es el menor entero mayor que el argumento. El n&uacute;mero de condensadores <i>N<sub>cap</sub></i>, y el n&uacute;mero de interruptores <i>N<sub>s</sub> </i>para esta topolog&iacute;a en general son:</p>     <p><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07e1.jpg"></p>     <p>Donde <i>floor </i>(*) es el mayor entero menor que el argumento.</p>     <p>Esta topolog&iacute;a es com&uacute;nmente usada en convertidores DC/DC y DC/AC. La ventaja m&aacute;s importante de esta topolog&iacute;a es que posee estados redundantes en los interruptores, lo que la hace tolerante a fallas (Casta&ntilde;o et &aacute;l., 2010; Escalante et &aacute;l., 2001). Adem&aacute;s, permite, usando diferentes combinaciones de la se&ntilde;ales de control, obtener diferentes valores de voltaje a la salida, haci&eacute;ndola adecuada para su uso como inversor.</p>     <p><b><i>1.2. Topolog&iacute;a escalera</i></b></p>     <p>Partiendo de la topolog&iacute;a <i>flying capacitors </i>y eliminando los estados redundantes, se puede disminuir el n&uacute;mero de componentes y llegar a la topolog&iacute;a en escalera de la figura 1b, en la cual el voltaje de salida en funci&oacute;n del n&uacute;mero de celdas <i>N </i>idealmente ser&iacute;a:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>V<sub>out</sub></i> = V<sub>in</sub>(N<sub>c</sub> + 1) (5)</p>     <p>Y el n&uacute;mero de condensadores <i>N<sub>Cap</sub></i>, e interruptores N<sub>S</sub>, necesarios es:</p>     <p><i>N<sub>cap</sub> </i>= 2<i>N<sub>c</sub> </i>    (6)</p>     <p>N<sub>s</sub> = <i>N<sub>cap</sub></i> + 2 (7)</p>     <p>Para esta topolog&iacute;a el n&uacute;mero de interruptores y condensadores se reduce en comparaci&oacute;n con la topolog&iacute;a anterior. Adem&aacute;s, solo son necesarias dos se&ntilde;ales de control (HC1 y HC2) con ciclo  &uacute;til constante a 50% y frecuencia constante. Por lo tanto, para poder controlar el voltaje de salida solamente es necesario variar <i>V<sub>in</sub>. </i>Esta es una de las principales ventajas de esta topolog&iacute;a en comparaci&oacute;n con la topolog&iacute;a <i>flying capacitors </i>(Casta&ntilde;o et &aacute;l., 2010). Sin embargo, por ser una versi&oacute;n simplificada de la topolog&iacute;a <i>flying capacitors, </i>ve limitado su uso a aplicaciones DC/DC.</p>     <p>Es importante mencionar que las dos topolog&iacute;as anteriores usan interruptores y condensadores de voltaje igual o levemente mayor que el voltaje de entrada, el cual es una fracci&oacute;n del voltaje de salida. Por lo tanto, se pueden utilizar dispositivos comerciales para su construcci&oacute;n, solucionando el problema que se presenta en los convertidores cl&aacute;sicos, en los cuales el voltaje de los condensadores e interruptores tiene que ser mayor o igual que el voltaje de salida.</p>     <p><font size="3"><b>2. An&aacute;lisis de la topolog&iacute;a escalera</b></font></p>     <p>Debido a las ventajas y sencillez de la topolog&iacute;a en escalera para aplicaciones DC/DC, se decide usarla como elevador de voltaje en este trabajo. La celda b&aacute;sica de la topolog&iacute;a en escalera se muestra en la figura 3. Los interruptores con n&uacute;mero impar (SW1 y SW3) tienen la misma se&ntilde;al de control con 50% ciclo  &uacute;til; los interruptores con n&uacute;mero par (SW2 y SW4) tienen una se&ntilde;al de control complementaria a la de los otros interruptores (figura 4).</p>     <p align="center"><a name="f3"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f3.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="f4"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f4.jpg"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Cuando los interruptores con n&uacute;mero impar est&aacute;n encendidos, la fuente de entrada <i>V <sub>n</sub> </i>queda conectada al condensador <i>C<sub>2</sub>. </i>El condensador se carga a un valor igual a <i>V <sub>n</sub> </i>(figura 3a). En el otro semiciclo, con los interruptores pares encendidos, el condensador <i>C<sub>2</sub>, </i>que hab&iacute;a sido cargado en el semiciclo anterior, queda conectado al condensador <i>C<sub>1</sub> </i>y carga tambi&eacute;n un valor igual a <i>V<sub>in</sub> </i>(figura 3b). De esta forma, se logra obtener un voltaje de salida de 2<i>V<sub>in</sub>. </i>Este principio se extiende para cualquier n&uacute;mero adicional de celdas, como se muestra en la figura 1b).</p>     <p><b><i>2.1. P&eacute;rdidas en conducci&oacute;n</i></b></p>     <p>Es necesario obtener una expresi&oacute;n en funci&oacute;n del n&uacute;mero de celdas <i>N<sub>c</sub> </i>que permita calcular la ca&iacute;da de voltaje en la salida, debido a la corriente de carga, esto con el fin de dimensionar el voltaje de entrada y el n&uacute;mero de celdas durante el dise&ntilde;o del convertidor en topolog&iacute;a escalera.</p>     <p>Para el siguiente an&aacute;lisis se supondr&aacute; la forma de onda de corriente cuadrada en cada uno de los condensadores, es decir, para valores de capacitancia muy grandes (&gt;1000 &mu;F) (Ngo et &aacute;l., 1994).</p>     <p>Los macromodelos del transistor y del condensador se ilustran en la figura 5. Estos constan de una resistencia de encendido <i>R<sub>S</sub> </i>para los interruptores y una resistencia serie equivalente (ESR) <i>R<sub>c</sub> </i>para los condensadores. El voltaje V<sub>Cn</sub> indica el voltaje del condensador interno.</p>     <p align="center"><a name="f5"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f5.jpg"></a></p>     <p>En estado estacionario, la carga del condensador debe estar balanceada, es decir, el promedio de la corriente de cada uno de estos en un periodo de conmutaci&oacute;n es 0. Se puede observar tambi&eacute;n que para tener balance de carga el valor de corriente por los condensadores aumenta seg&uacute;n la celda donde estos se encuentren (v&eacute;ase figura 1b).</p>     <p>A continuaci&oacute;n se propone una forma de realizar el c&aacute;lculo del voltaje de salida del convertidor para cada uno de los semiciclos en funci&oacute;n de la corriente de salida <i>I<sub>out</sub>  </i>y del n&uacute;mero de celdas <i>N<sub>c</sub></i>.</p>     <p><b><i>2.2. Estados HC1 = off y HC2 = on</i></b></p>     <p>Es necesario calcular el voltaje del condensador <i>C<sub>1</sub> </i>de una forma distinta a la de los dem&aacute;s condensadores, ya que la corriente por los interruptores de la primera celda es distinta a la de las dem&aacute;s celdas. Por lo tanto, aplicando leyes b&aacute;sicas de circuitos, el voltaje V   queda expresado de la siguiente forma</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>V<sub>C1</sub> </i>= V<sub>in</sub> - 2N<i><sub>c</sub></i>I<i><sub>out</sub></i>R<sub>C</sub> - 2N<i><sub>C</sub></i>I<sub>out</sub>R<sub>S</sub> - 2I<i><sub>out</sub></i>R<i><sub>S</sub>      </i>(8)</p>     <p>Donde <i>N<sub>c</sub> </i>es el n&uacute;mero de celdas del convertidor. En general, el voltaje del condensador <i>C<sub><i>2n+1</i></sub> </i>se puede expresar en t&eacute;rminos del condensador <i>C<ub><i>2n</i></ub>   </i>de la siguiente manera:</p>     <p>Vc<sub>2n+1</sub> = V<sub>C2n</sub> - (2N<sub>C</sub> + 1 - 2<i>n</i>) I<sub><i>out</i></sub>R<sub>C</sub> - (2N<sub>c</sub> - 2<sub><i>n</i></sub>)I<sub><i>out</i></sub>R<sub><i>C</i></sub>  (9)</p>     <p>Donde <i>n </i>&isin; &#123;1, <i>N<sub>C</sub> </i>- 1&#125;. El voltaje de salida (V<sub>out</sub>) es la suma del voltaje en cada uno de los condensadores con sub&iacute;ndice par en la ecuaci&oacute;n (9) m&aacute;s la ca&iacute;da en cada una de las resistencias ESR de cada condensador. Teniendo en cuenta lo dicho, el voltaje de salida puede expresarse durante este semiciclo como:</p>     <p><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07e2.jpg"></p>     <p><b><i>2.3. Estados HC1 = on y HC2 = off</i></b></p>     <p>Nuevamente es necesario calcular el voltaje del condensador <i>C<sub>2</sub> </i>de forma distinta. Este voltaje puede expresarse en t&eacute;rminos de <i>V<sub>C1</sub> </i>de la siguiente forma:</p>     <p><i>Vc<sub>2</sub> </i>= Vc<sub>1</sub> - 2N<sub>C</sub><i>I<sub>out</sub> R<sub>C</sub> - 2N<sub>C</sub>I<sub>out</sub> R<sub>s</sub> </i>- 2I<sub>out</sub> <i>R<sub>s</sub> </i>- (2N<sub>C</sub> - 1)I<sub>out</sub> <i>R<sub>C</sub> </i>(11)</p>     <p>Igualmente puede expresarse de forma recursiva el voltaje del condensador V<sub><i>c2j</i></sub> as&iacute;:</p>     <p><i>V<sub>C2j</sub> </i>= V<sub>C2j-1</sub> - (2N<sub>C</sub> +  1 -  2<sub>j</sub>)I<sub><i>out</i></sub>R<sub>C</sub> - (2N<sub>C</sub> + 2 -2<i>j</i>)I<sub><i>out</i></sub>R<sub>C</sub>  (12)</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Con <i>j </i>= <i>n </i>+ 1. El voltaje de salida, al igual que en el caso anterior, se puede expresar durante este semiciclo como:</p>     <p><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07e3.jpg"></p>     <p><b><i>2.4. Voltaje de salida</i></b></p>     <p>Como el ciclo &uacute;til de trabajo es constante e igual a &frac12;, el promedio del voltaje de salida <i>V<sub>out</sub> </i>de los dos casos anteriores ser&aacute;:</p>     <p><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07e4.jpg"></p>     <p>Despejando de la ecuaci&oacute;n (9) <i>V<sub><i>c2n</i></sub>   </i>, e igual&aacute;ndolo con la ecuaci&oacute;n (12) obtenemos en t&eacute;rminos de n:</p>     <p>Vc<sub>2n+2</sub> = Vc<sub>2n</sub> - 4I<sub>out</sub> R<sub>s</sub>(2Nc- 2n) (15)</p>     <p>Las condiciones iniciales de esta ecuaci&oacute;n de diferencia se obtienen de las ecuaciones (8) y (11). Despejando Vc<sub>2</sub> se obtiene:</p>     <p>Vc<sub>2</sub> = V<sub>in</sub> - <i>I<sub><i>out</i></sub>R<sub>c</sub>(6Nc - 1) - 4I<sub><i>out</i></sub> <i>R<sub>s</sub> </i>(3N<sub>c</sub> + 4) (16)</i></i></p>     <p>Resolviendo la ecuaci&oacute;n de diferencia (15), el voltaje en los condensadores es: </p> </i></i>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Vc<sub>2m</sub> = V<sub>in</sub> - 4I<sub>out</sub>R<sub>s</sub>(Nc + 1) - I<sub>out</sub>R<sub>c</sub>(2N<sub>c</sub> (4m - 1) - 4m<sup>2</sup> + 4m - 1) (17)</p>     <p>Con m &isin; &#123;2, N<sub>C</sub>&#125;. Ahora usando la ecuaci&oacute;n (14) se puede calcular V<sub>out</sub>, teniendo como resultado:</p>     <p><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07e5.jpg"></p>     <p>Por ejemplo, para el caso de la figura 3, el n&uacute;mero de celdas es 1; por lo tanto N<sub>c</sub> = 1. Suponiendo I<sub><i>out</i></sub>   = 0 obtenemos:</p>     <p><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07e6.jpg"></p>     <p>Este es el voltaje de salida ideal que decrecer&aacute; con el aumento en la corriente de salida. En (Kimball et &aacute;l., 2011) este problema es tratado como un sistema din&aacute;mico y su desarrollo se basa en modelos en variables de estado. Sin embargo, al usar estos modelos dificulta generalizar el m&eacute;todo para cualquier n&uacute;mero de niveles.</p>     <p><font size="3"><b>3. Dise&ntilde;o e implementation del convertidor multinivel en escalera</b></font></p>     <p><b>3.1. Manejo de las se&ntilde;ales de <i>gate</i></b></p>     <p>Para manejar las se&ntilde;ales de <i>gate</i>, como se ilustr&oacute; en la figura 4, se usaron cuatro transformadores de pulsos, cada uno con cuatro embobinados secundarios. Estos se construyeron con un aislamiento de m&aacute;s de 3.000 V entre cada uno de sus embobinados. El esquema de manejo para las se&ntilde;ales de control se ilustra en la figura 6.</p>     <p>Los transformadores de pulsos se manejan por dos puentes completos referencia H L6203, que se encargan de entregar la corriente para encender los transistores. Las se&ntilde;ales generadas por los puentes H est&aacute;n entre 15 V y -15 V con un ciclo  &uacute;til de 50%. Un puente H genera la se&ntilde;al HC1 y el otro la complementaria HC2. El condensador C<sub>d</sub> es un condensador de desacople de 1 pE para eliminar el posible componente DC de la se&ntilde;ales de control.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f6"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f6.jpg"></a></p>     <p><b>3.2. Influencia del material de los condensadores del convertidor</b></p>     <p>Esta secci&oacute;n muestra la importancia en la selecci&oacute;n de los condensadores del convertidor. De manera espec&iacute;fica se realizar&aacute; la comparaci&oacute;n experimental entre dos tipos de condensadores, como se indican en la tabla 1.</p>     <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07t1.jpg"></a></p>     <p>Las se&ntilde;ales de corriente en los condensadores pueden ser de dos formas diferentes, como se muestra en la figura 7. La forma de onda ser&aacute; cuadrada cuando la constante de tiempo asociada al condensador es muy grande comparada con el tiempo de cada semiciclo. Ello impide que el condensador se descargue durante el semiciclo respectivo (Gitau et &aacute;l., 2009).</p>     <p>La segunda forma de onda de corriente se tendr&aacute; cuando la constante de tiempo asociada al condensador no es mucho mayor que la duraci&oacute;n del semiciclo; en este caso la corriente ser&aacute; de forma exponencial. Vale la pena aclarar que el promedio de corriente en el condensador durante los semiciclos es el mismo para los dos casos, lo que valida el procedimiento realizado en la secci&oacute;n 1.</p>     <p>Como se muestra a continuaci&oacute;n, se pudo observar, mediante experimentaci&oacute;n, que los condensadores electrol&iacute;ticos C produjeron m&aacute;s p&eacute;rdidas y m&aacute;s ca&iacute;das de voltaje que los condensadores de poli&eacute;ster C . En las figuras 8a y 8b se muestra la elevaci&oacute;n de voltaje realizada por el convertidor sin carga y con carga, respectivamente. Se observa mayor rizado y mayor ca&iacute;da de voltaje cuando se utilizan los condensadores electrol&iacute;ticos C.. En las figuras 8c y 8d se ilustran la corriente en el condensador C<sub>2</sub>, sin carga y con carga, respectivamente. Estas figuras confirman el an&aacute;lisis te&oacute;rico realizado.</p>     <p align="center"><a name="f8"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f8.jpg"></a></p>     <p><b>3.3. Ca&iacute;das de voltaje para diferentes niveles</b></p>     <p>A continuaci&oacute;n se comparan los c&aacute;lculos de ca&iacute;das de voltaje te&oacute;rica (ecuaci&oacute;n 18) con las mediciones hechas en simulaciones y de forma experimental. Se realizaron las comparaciones variando el n&uacute;mero de celdas del convertidor desde 1 hasta 7: con corriente de carga de 50 mA, 100 mA, y con V<sub>in</sub> = 300 V Se muestra que tanto los resultados de simulaci&oacute;n como los experimentales coinciden satisfactoriamente con los c&aacute;lculos te&oacute;ricos para los dos tipos de condensadores. Sin embargo, para el condensador C<sub>h</sub> los resultados de simulaci&oacute;n y experimentales presentan un mayor error respecto a los c&aacute;lculos te&oacute;ricos, esto es debido a que se supuso una forma de onda cuadrada, y como se puede ver en la figura 8d, este tiene formas de onda exponenciales, las cuales tienen un mayor valor RMS, lo que produce mayores p&eacute;rdidas (Gitau et &aacute;l., 2009). No obstante, para el condensador C<sub>a</sub>, el error de los c&aacute;lculos te&oacute;ricos es menor (5%), tanto para los resultados de simulaci&oacute;n como para los resultados experimentales con <i>I<sub>out</sub></i> = 50 mA, esto debido a que su forma de onda de corriente es aproximadamente cuadrada.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f9"><img src="img/revistas/inun/v16n1/v16n1a07f9.jpg"></a></p>     <p>A pesar de la forma de onda de corriente exponencial de los condensadores de poli&eacute;ster C<sub>b</sub> , en general, se puede observar que producen menor ca&iacute;da de voltaje que los condensadores electrol&iacute;ticos C<sub>a</sub>, y por lo tanto una mayor eficiencia.</p>     <p><font size="3"><b>4. Conclusiones</b></font></p>     <p>Se analiz&oacute; y se implement&oacute; un convertidor multinivel en topolog&iacute;a en escalera para una aplicaci&oacute;n DC/DC y se alcanz&oacute; satisfactoriamente un voltaje y corriente de salida de 3000 V y 100 mA, respectivamente. Se compar&oacute; con otra topolog&iacute;a multinivel FLYING Capacitors y se determin&oacute; que la topolog&iacute;a en escalera requiere menor n&uacute;mero de componentes y se&ntilde;ales de control. Posteriormente, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis te&oacute;rico de las ca&iacute;das de voltaje del convertidor en funci&oacute;n del n&uacute;mero de celdas y se obtuvo de esta forma una manera de dimensionar correctamente el convertidor.</p>     <p>Se compar&oacute; en la pr&aacute;ctica el desempe&ntilde;o de dos tipos diferentes de condensadores y se validaron los an&aacute;lisis te&oacute;ricos con mediciones experimentales y simulaciones. Se pudo determinar, bas&aacute;ndose en estos resultados, que el condensador de poli&eacute;ster produce menor ca&iacute;da de voltaje que el condensador electrol&iacute;tico, y por lo tanto un mejor desempe&ntilde;o.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>&Aacute;LVAREZ, J. C.; MOLINA, J. E. y SARMIENTO, R. Dise&ntilde;o y contrucci&oacute;n de una fuente de descargas pulsadas de alto voltaje para estudio espectral de gases nobles ionizados. Revista Colombiana de F&iacute;sica. 2006, vol. 38, n&uacute;m. 2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0123-2126201200010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>BEN-YAAKOV, S. On the influence of switch resistances on switched capacitor converters losses. s. l.: IEEE Transactions on Industrial, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0123-2126201200010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>CASTA&Ntilde;O, J. A. et &aacute;l. Small Scale Prototype of a DC/DC Multilevel. Bogot&aacute;: Proc. IEEE ANDESCON, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0123-2126201200010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>DOUGLAS, M. A Design methodology for switched-capacitoor DC-DC converters. PhD Thesis, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0123-2126201200010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ESCALANTE, M. F.; VANNIER, J.-C. y ARZANDE, A. Flying capacitor multilevel inverters and dtc motor drive applications. IEEE Transactions. 2001, vol. 49, pp. 809-815.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0123-2126201200010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GITAU, M. N.; KONGA, C. K. y WESTHUIZEN, J. G. Loss reduction in generalised multilevel converters. s. l.: Africon, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0123-2126201200010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GUERRA MUTIS, M. H.; PEL&Aacute;EZ URIBE, C. V y CABANZO HERN&Aacute;NDEZ, R. Obtenci&oacute;n de un plasma jet a partir de una descarga de barrera a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica. Revista Colombiana de F&iacute;sica. 2001, vol. 33, n&uacute;m. 2, pp. 213-216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0123-2126201200010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>HENRY, J. y KIMBALL, J. W Practical performance analysis of complex switched-capacitor converters. IEEE Transactions on Power Electronic. 2011, vol. 26, n&uacute;m. 1, pp. 127-136.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0123-2126201200010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>HSIEH Y-P, CHEN, J.-E ; LIANG, T.-J. y YANG, L.-S. Novel high step-up DC-DC converter with coupled-inductor and switched-capacitor techniques. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2011, vol. 59, num. 2, pp. 998-1007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0123-2126201200010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>IOINOVICI, A. Switched-capacitor power electronics circuits. IEEE Circuits and Systems Magazine. 2001, vol. 1, pp. 37-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0123-2126201200010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>LAI, J.-S. y PENG, F. Z. Multilevel converters-a new breed of power converters. IEEE Transactions on Industry Applications. 1996, vol. 32, num. 3, pp. 509-517.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0123-2126201200010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>LEE, K.-Y y LAI, Y-S. A novel magnetic-less bi-directional DC-DC converter. IECON 30th Annual Conference of IEEE, 2004, pp. 1014-1017.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0123-2126201200010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>MARCHESONI, M. y VACCA, C. A new DC-DC converter structure for power flow management in fuel-cell electric vehicles with energy storage systems. Power Electronics Specialists Conference, 2004. PESC 04. 2004 IEEE 35th Annual, 2004. pp. 683-689.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0123-2126201200010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MEYNARD, T. A. y FOCH, H. Multi-level conversion: high voltage choppers and voltage-source inverters. Power Electronics Specialists Conference, 1992. PESC &#39;92 Record., 23rd Annual IEEE, 1992, pp. 397-403.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0123-2126201200010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MEYNARD, T. A. et &aacute;l. Multicell converters: basic concepts and industry applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2002, vol. 49, num. 5, pp. 955-964.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0123-2126201200010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MOHAN, N.; UNDELAND, T. y ROBINS, N. Y Power electronics converters, aplications and designs. New York: Jhon Wley &amp; Sons, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0123-2126201200010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>NGO, K. D. T. y WEBSTER, R. Steady-state analysis and design of a switched-capacitor DC-DC converter. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 1994, vol. 30, num. 1, pp. 92-101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0123-2126201200010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>PENG, F. Z. A generalized multilevel inverter topology with self voltage balancing. Industry Applications Conference. Conference Record of the 2000 IEEE, 2000, pp. 2024-2031.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0123-2126201200010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>PENG, F. Z.; ZHANG, F. y QIAN, Z. A magnetic-less DC-DC converter for dual-voltage automotive systems. IEEE Transactions on Industry Applications. 2003, vol. 39, num. 2, pp. 511-518.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0123-2126201200010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>RODR&Iacute;GUEZ, J.; LAI, J.-S. y PENG, F. Z. Multilevel inverters: a survey of topologies, controls, and applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2002, vol. 49, num. 4, pp. 724-738.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0123-2126201200010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>YEUNG, Y. P. B. et &aacute;l. Unified analysis of switched-capacitor resonant converters. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2004, vol. 51, pp. 864-873.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0123-2126201200010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ZHANG, F. et &aacute;l. A new design method for high-power high-efficiency switched-capacitor DC-DC converters. IEEE Transactions on Power Electronics. 2008, vol. 23, pp. 832-840.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0123-2126201200010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>ZHANG, F.; PENG, F. Z. y QIAN, Z. Study of the multilevel converters in DC-DC applications. Power Electronics Specialists Conference. PESC 04. 2004 IEEE 35th Annual, 2004, pp. 1702-1706.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0123-2126201200010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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