E N D
Un triac poder mirarse como un "tiristor bidireccional" debido a que conduce en ambas direcciones. Por el triac estándar, la corriente circula en cualquiera de las dos direcciones entre los terminales principales MT1 y MT2. Esto es iniciado por una corriente pequeña de señal aplicada entre el terminal de puerta y MT1.
Encendido El triac estándar puede ser disparado por circulación de corriente positiva o negativa entre compuerta y MT1. Apagado Para apagar al tiristor, la corriente de carga debe reducirse por debajo de la IH (corriente de mantenimiento), por el tiempo suficiente para permitir a todos los portadores evacuar la juntura. Esto es logrado por "conmutación forzada" en circuitos CC o al final del hemiciclo de conducción en circuitos de CA. (La conmutación forzada es cuando la corriente de carga neta del circuito ocasiona que la misma se haga cero de forma tal, que el tiristor se apague). A este punto, el tiristor habrá vuelto totalmente a su estado bloqueando.
Red Snubber La red Snubber es un arreglo RC que se conecta en paralelo al tiristor en un circuito de conmutación, como una protección para el dv/dt. Es básicamente un circuito de frenado al apagado del tiristor, cuyo objetivo es amortiguar el efecto de una variación voltaje / tiempo que en algún momento pudiera ser destructiva para el tiristor.
Un buen circuito de disparo y evitar los disparos en el 3º cuadrantes mejora notablemente la capacidad de absorción de diT/dt Si la diT/dt se espera superar un inductor de núcleo de aire de algunos mH o una termistor NTC debe ser colocado en serie con la carga, o en el circuito de control (este último circuito de disparo). Una alternativa puede ser el empleo de circuitos de disparo por cruce por cero para cargas resistivas.
Métodos de Montaje para triacs Para cargas pequeñas o de corriente de muy corta duración (es decir menos de 1 segundo), podría ser posible operar el triac en el aire libre. En la mayoría de los casos, sin embargo, se fijaría al disipador de calor o al chasis del equipo (siempre que pueda disipar calor). Los tres métodos principales de sujetar el triac al disipador son: a) broche o clip b) atornillando c) remachando. Los métodos más comunes son a y b. El sistema remachado no es aconsejado, salvo excepcionalmente.
Resistencia térmica La resistencia térmica Rth es la resistencia, al flujo de calor, desde el ambiente hasta la juntura. Es análogo a la resistencia eléctrica; es decir así como: · Resistenciaeléctrica R = V / I. · Resistencia térmica Rth = T / P. Donde T es la temperatura que sube en ºK y P es la potencia a disipar en Vatios. Por lo tanto Rth se expresa en ºK / W. Para un dispositivo montado verticalmente en el aire libre, la resistencia térmica es determinada por la resistencia térmica juntura – ambiente (Rthj-a). Esta es típicamente 100 ºK/W para el encapsulado SOT82, 60 ºK / W para el SOT78 y 55 ºK / W para los encapsulados aislados Fpack y X-pack. Para un dispositivo NO aislado montado en un disipador, la resistencia juntura–ambiente es la suma de la resistencia térmica juntura - carcaza (Rthjc) mas la resistencia térmica carcaza- disipador (Rthcd) mas la resistencia térmica disipador – ambiente (Rthda).
Rthja = Rthjc + Rthjc + Rthjc (para montaje sin aislación) Rthj-a = Rth j-h + Rthh-a (paquete aislado). Rth j-c [= Rthj-mb ] o Rth j-d [= Rthj-h ], se fijan y puede encontrarse en la hoja de datos para cada dispositivo. Rth h-a es regido por el tamaño del disipador y del aire que pasa sin restricción por el disipador.
Rectificador trifásico de media onda controlado Entrada en conducción • Tensión positiva entre ánodo – cátodo • Impulso de corriente en puerta Carga Inductiva • Tres tiristores • Tensión de salida variable. Depende de a (ángulo de disparo) • Tensión positiva y negativa • Potencia variable • Funcionamiento en dos cuadrantes
ángulo de disparo Rectificador trifásico de media onda controlado Referencia de disparos
UR T1 UR US US T2 UT R T3 L UT U0 L Rectificador trifásico de media onda controlado Angulo de disparo de T1:
UR T1 UR US US T2 UT R T3 L UT U0 L Rectificador trifásico de media onda controlado Angulo de disparo de T2:
UR T1 UR US US T2 UT R T3 L UT U0 L Rectificador trifásico de media onda controlado Angulo de disparo de T3:
Rectificador trifásico de media onda controlado + + + + - - - Valor medio y eficaz
Rectificador trifásico de media onda controlado Caso en que =90º Caída de tensión en T1 UR T1 US UT T2 R L UT T3 UO L Valor medio nulo Variación del ángulo de retraso a
Rectificador trifásico de media onda controlado Caso en que =150º Caída de tensión en T1 UR T1 US UT T2 R L UT T3 UO L Tensión de salida siempre negativa. Energía devuelta a la entrada. Variación del ángulo de retraso a
Rectificador trifásico de media onda controlado Caso en que =180º Caída de tensión en T1 UR T1 US UT T2 R L UT T3 UO L Tensión de salida mínima (más negativa). Energía devuelta a la entrada máxima. Variación del ángulo de retraso a
0 < < Rectificador trifásico de media onda controlado Comportamiento con carga resistiva Tensión de salida siempre positiva Valor medio
< < Rectificador trifásico de media onda controlado Comportamiento con carga resistiva La tensión de salida se anula pero no se hace negativa Valor medio
Rectificador trifásico de media onda controlado Variación de la tensión de salida Zona de rectificador (se entrega energía a la carga) Zona como inversor (se devuelve energía a la entrada)
U R T1 U R U T2 S U R S L T3 U T U T U D 0 L L Rectificador trifásico de media onda controlado Comportamiento con carga inductiva y diodo de libre circulación Cuando la tensión de salida se tiende a ser negativa, el diodo de libre circulación se polariza directamente y entra en conducción.
Rectificador trifásico de doble onda semicontrolado Tres diodos y tres tiristores Funcionamiento en un cuadrante Aplicaciones de alta potencia Tensión de salida viene expresada como diferencia de: Rectificador trifásico media onda controlado (UAN) - Rectificador trifásico no controlado (UBN) Carga Inductiva
0 < < Rectificador trifásico de doble onda semicontrolado UO UAN La tensión de salida es siempre positiva y continua. UBN
= Rectificador trifásico de doble onda semicontrolado UAN Éste es el ángulo de disparo límite para que no existan tramos de tensión cero. UBN
= Rectificador trifásico de doble onda semicontrolado UAN UO UBN
> Rectificador trifásico de doble onda semicontrolado Ahora aparecerán tramos con tensión cero, porque UAN y UBN coinciden en ellos. UAN UBN T3 T1 T2 T3 =120º
> Rectificador trifásico de doble onda semicontrolado UO UAN UBN
0 < < > Rectificador trifásico de doble onda semicontrolado La tensión de salida depende del ángulo de disparo a Margen de variación del ángulo de disparo a Tensión de salida siempre positiva o continua Tensión de salida discontinua. Tramos de tensión cero
Rectificador trifásico de doble onda controlado • Seis tiristores. • Funcionamiento en dos cuadrantes. • Tensión de salida positiva y negativa. • Combinación de dos rectificadores de media onda controlados. • Potencias elevadas.
UAN URS UTR UST UT US UR T3 T2 T3 T1 a Rectificador trifásico de doble onda controlado 0 < < UAN U U U U BN TR RS ST U U U S T R UBN a T4 T6 T4 T5
Rectificador trifásico de doble onda controlado 0 < < UO=UAN-UBN UAN UBN
Rectificador trifásico de doble onda controlado UBN UO=UAN-UBN UAN a = p/2 VALOR MEDIO NULO
Rectificador trifásico de doble onda controlado > UAN UBN
Rectificador trifásico de doble onda controlado > UBN UAN UO=UAN-UBN VALOR MEDIO NEGATIVO
Rectificador trifásico de doble onda controlado Variación de la tensión de salida Rectificador Inversor