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5.3 – Perspectivas de Desenvolvimento Futuro

No documento Tese Mestrado Sergio Sousa (páginas 124-130)

Na conclusão deste trabalho foi possível verificar que o mesmo abre as portas para uma série de possibilidades interessantes, que, eventualmente, poderão servir de ponto de partida para a melhoria do sistema proposto nesta tese:

 Variação do valor da indutância das bobinas L1/L2: Na configuração proposta os valores da indutância das bobinas L1/L2 são similares. Através da utilização de valores distintos para as bobines, eventualmente será possível obter um funcionamento equivalente a uma estrutura multinível.

 Implementar uma solução na qual possam ser acopladas magneticamente as bobinas L1/L2.

 Desenvolvimento de uma nova estratégia de comando que utilize todos os modos de funcionamento : De inicio foi tomada uma decisão à priori sobre os modos de funcionamento a usar, e as condições de aplicação dos mesmos. No entanto, de modo a aproveitar ao máximo a topologia proposta, seria em teoria possível aplicar todos os nove modos de funcionamento, em vez dos cinco implementados. Por exemplo, existe sempre a possibilidade de utilizar os modos 3/7 (desde que durante um curto intervalo de tempo) ou ainda alternar o papel dos braços 1/ 2 (apoio→suporte/suporte→apoio) a intervalos regulares, ou de acordo com a frequencia de comutação de cada braço;

 Utilização do sistema de “Bit-Flipping” para protecção dos semicondutores de potência utilizados na estrutura de potência: No amplificador proposto não foi aplicado este sistema de segurança, mas eventualmente será possível, através da realização de estudos adequados.

 Funcionamento em cadeia fechada: Outra possibilidade seria fechar a cadeia de controlo no exterior da FPGA, utilizando duas cadeias de comando a fim de melhorar o desempenho global do sistema.

“Filter Design HDL Coder™ 2 User’s Guide”, Mathworks

“Suppressing MOSFET Gate Ringing in Converters: Selection of a Gate Resistor” (1998), Fairchild Semiconductors

A.Connor; (2004), “Designing Practical High Performance Class D Audio Amplifier”, International Rectifier 2004

Akira Yasuda, Takashi Kimura, Koichiro Ochiai, Toshihiko Hamasaki; (2004),“A Class-D Amplifier Using a Spectrum Shaping Technique”, IEEE 2004

ATS-2 User’s Manual”; (2001), Audio Precision

B.Duncan; (1996), ”High Performance Audio Power Amplifiers” ; Newnes 1996 B.Metzler; (2004), “Audio Measurement Handbook”, Audio Precision

C.Ferreira & B.Borges; (2008), “New Notch Low Pass Filter for use in Switching Au- dio Amplification”, IEEE 2008

F.Estes, S.Lentijo, A.Monti; (2005), “A FPGA-based approach to the Digital Control of a Class D Amplifier for Sound Applications”, IEEE 2005

F.F.Daitx , V.S.Rosa, E.Costa, P.Flores, S.Bampi; (2008),“VHDL Generation of Opti- mized FIR Filters”, IEEE 2008

G.Pillonnet, R.Cellier, N.Abouchi, M.Chiollaz; (2008),“An Integrated Class D Audio Amplifier based on Sliding Mode Control”, IEEE 2008

Guan-Chyun Hsieh, Hung-Liang Chen, Pane-You Liu; (2005), “Realization Study of Class D Power Amplifier by Sigma-Delta Modulation”, IEEE PEDS 2005

Hyoung-Sik Kim, Sung-Wook Jung, Hwan-Mok Jung, Jang-Kyoo Shin, Pyung Choi; (2006),“Low Cost Implementation of Filterless Class D Audio Amplifier with Constant Switching Frequency”, IEEE 2006

J.Cerezo & J.Honda; (2003), “Class D Audio Amplifier Design”, International Rectifier 2003

J.Cerezo; (2005), “Class D Audio Amplifier Performance Relationship to MOSFET Parameters”, International Rectifier 2005

J.Dunn; (2004),“Measurement Techniques for Digital Audio”, Audio Precision

J.Fernando Silva; (1998), “PWM Audio Power Amplifiers: Sigma Delta Versus Sliding Mode Control”, IEEE 1998

K.Nielsen, T.Frederiksen, H.Bengtsson; (2000),“A Novel Audio Power Amplifer Topol- ogy with High Efficiency and State-of-the-Art Performance”, AES 2000

tal Input Switching Power Amplifiers”, AES 1997

K.Ogata; (1994), “Discrete Time Control Systems”; Prentice Hall K.Ogata; (2002), “Modern Control Engineering”, Prentice Hall

K.Smedley; (2002),“One-Cycle Control and Its Applications in Power-Quality Control and Renewable Power Generation”, UCI - University of California Irvine

M.Lester, (2006), “Audio Quality Assessment”, Guest Lecture ECE511, Purdue Uni- versity 2006

M.Rojas-Gonzalez & E.Sanchez-Sinencio; (2007), “Design of a Class D Audio Am- plifier using Sliding Mode Control and Negative Feedback”, IEEE 2007

M.Short; (2005), “High Power Class D Audio Amplifier Design using IR2011S”, Inter- national Rectifier 2005

R.A.Losada; (2003),“Practical FIR Filter Design in MATLAB”, Mathworks

R.Brown, M.Soldano; (2005),“One Cycle Control IC Simplifies PFC Designs”, Inter- national Rectifier

R.C. Cabot; (1999),“Fundamentals of Modern Audio Measurement”, Audio Precision R.Esslinger, G.Gruhler, R.W.Stuart, “Digital Power Amplification Based on PWM and ΣΔ Loops. A Comparison of Current Solutions”

S.El-Hamamsy; (1994), “Design of High Efficiency RF Class D Power Amplifier”, IEEE 1994

S.Mekhilef & A.Masaoud; (2006), “Xilinx FPGA Based Multilevel PWM Single Phase Inverter”, University of Malaya, 2006

S.Sousa, V.Pires, V.Antunes, J.Fernando Silva; (2009), “Implementation of a New Structure for a Closed-Loop Class D amplifier”, PowerEng 2009

S.Sousa; (2008), “Amplificadores Digitais de Audio: Estado da Arte”, APEA 2008 Shiang-Hwua Yu & Ming-Hung Tseng; (2005),Modulation and Control of a Three- Level Class-D Audio Power Amplifier”, IEEE PEDS 2005

Smith & Sedra; (2004), “Microelectronic Circuits”, Oxford

V.Adrian, B.Gwee ,J.E.Chang; (2004), “A novel combined First and Second order La- grange Interpolation Sampling Process for a Digital Class D Amplifier”, IEEE 2004 V.Adrian, B.Gwee, J.E.Chang; (2005), “A Combined Interpolatorless Interpolation and High Accuracy Sampling Process for Digital Class D Amplifiers”, IEEE 2005 V.Antunes, V.Fernão Pires, J.Fernando Silva; (2002), “Harmonic Distortion Reduction in Multi-Level PWM Modulators for Audio Power”, IEEE 2002

tion on 3 Level PWM for Audio Amplifiers”

V.Antunes, V.Fernão Pires, J.Fernando Silva; (2005), “Digital Audio Power Amplifier Based on Multi-Level Power Converters”, AES 2005

V.Antunes, V.Fernão Pires, J.Fernando Silva; (2007), “Narrow Pulse Elimination PWM for Multilevel Digital Audio Power Amplifiers Using Two Cascaded H-Bridges as a Nine-Level Converter”

V.Utkin, J.Guldner; J.Shi; (1999), “Sliding Mode Control in Electromechanical Sys- tems, Taylor & Francis

W.Perruquetti & J.P.Barbot; (2002),“Sliding Mode Control in Engineering”, Marcel Dekker 2002

Yang Boon Quek; (2008), “Class-D LC Filter Design”, Texas Instruments

Yi Hwa Liu, Jen Hao Teng, Chin Hsin Hsieh; (2007), “Design and Implementation of a Fully-digital, High efficiency Class-D Amplifier System”, IEEE 2007

Yi Hwa Liu; (2007), “Novel Modulation Strategies for Class-D Amplifier”, IEEE 2007 Yu Tzung Lin, Chi Yang Lee, and Ying Yu Tzou; (2006),“Architecture Implementation of Class-D Amplifiers Using Digital-Controlled Multiphase-Interleaved PWM Tech- nique”, IEEE IPEMC 2006

Figura A1 - Diagrama de blocos com os elementos utilizados na montagem

No documento Tese Mestrado Sergio Sousa (páginas 124-130)

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