Descripción generalEl convertidor de potencia PEPPER es un amplificador digital de 4 canales diseñado para el control preciso, la caracterización y las pruebas de componentes de potencia como fuentes de alimentación, transformadores, inductancias, actuadores y motores. Proporciona salidas reguladas de tensión y corriente y admite un amplio rango de impedancias de carga, desde capacitivas hasta inductivas. Diseñado con FET GaN y formato FMC, PEPPER se integra con placas de evaluación FPGA y flujos de trabajo de desarrollo basados en modelos.
Ventajas de un vistazo- Alta densidad de potencia que permite diseños compactos
- Alta eficiencia, precisión y ancho de banda
- Bajo ruido y baja ondulación
- Control por PWM (Modulación por ancho de pulso) o PDM (Densidad de pulsos)
- Buen comportamiento EMC/EMI que facilita el cumplimiento
- Protecciones: sobrecarga y cortocircuito
- Modos configurables: fuente o carga; control de corriente, tensión, potencia, impedancia
- Amplio rango de impedancias soportadas: inductiva, resistiva (positiva/negativa), capacitiva
- Adecuado para combinación con tarjetas de desarrollo FPGA y diseño basado en modelos (HIL, Simulink)
Especificaciones técnicas de PEPPERTecnología: FET GaN (FET Si o SiC posibles)
Número de canales: 4
Tensión de alimentación: 0 V a 50 V
Tensión de salida: 0 V a 48 V
Corriente de salida: -5 A a +5 A
Ondulación de salida: < 50 mVpp a 50 V
Ruido de corriente: < 500 µArms a 5 A
Eficiencia: hasta 98%
Potencia de salida: 4 × 48 V × 5 A = 960 W
Entradas: 2 × entrada Hall/Encoder
Factor de forma: tarjeta FMC compatible con la mayoría de placas de evaluación; Compatible con MINT
DescripciónPEPPER se entrega como una placa de desarrollo de 4 canales basada en FET de nitruro de galio. Las salidas están filtradas para reducir las interferencias típicas de los módulos de accionamiento convencionales, simplificando la conformidad EMC y minimizando perturbaciones del sistema. Implementado como tarjeta mezzanine FMC, PEPPER se integra con plataformas FPGA o microcontrolador comunes y puede funcionar como amplificador flexible cuando se combina con una placa FPGA adecuada. Los algoritmos de control pueden desarrollarse en MATLAB/Simulink para diseño basado en modelos y pruebas Hardware‑in‑the‑Loop (HIL).
Aplicaciones típicas / caracterización de componentes- Actuadores voice coil y Lorentz
- Solenoides
- Reluctancias variables
- Motores (DC, BLDC, inducción AC, sin sensor, sin hierro, 2 o 3 fases)
- Actuadores piezo
- Modulación de láser y LED
- Resistencias calefactoras
- Fuente de alimentación programable de precisión (limitada en tensión/corriente)
- Cargas activas
- Carga, descarga y caracterización de celdas de batería (curvas de carga, vida útil, pruebas de resistencia automatizadas)
Características técnicas / especificaciones- Tecnología: FET GaN (FET Si o SiC posibles)
- Canales: 4
- Tensión de alimentación: 0 V a 50 V
- Tensión de salida: 0 V a 48 V
- Corriente de salida: -5 A a +5 A
- Ondulación de salida: < 50 mVpp a 50 V
- Ruido de corriente: < 500 µArms a 5 A
- Eficiencia: hasta 98%
- Potencia de salida: 960 W (4 × 48 V × 5 A)
- Entradas: 2 × entrada Hall/Encoder
- Factor de forma: tarjeta FMC compatible con la mayoría de placas de evaluación; Compatible con MINT