Los Circuitos de Disparo de Un Tiristor

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CIRCUITOS BASICO PARA EL DISPARO DE UN TRANSITOR

Los circuitos de control de disparo de compuerta ms empleado son los siguientes: Desventaja que slo pueden obtenerse variaciones de ngulo entre 0 y 90 , los cuales slo pueden lograrse mediante un clculo adecuado de las resistencias fijas y variables.

Circuito de disparo sencillo de un SCR.La ventaja del circuito es que el ngulo de retardo de disparo se puede llevar ms all de los 90 debido al uso del capacitor, el cual puede almacenar energa.

Circuito de control de compuerta SCR que es una mejora sobre el circuito de control sencillo.

Circuitos de control de disparo de un SCR mejorados.Activacin o disparo y bloqueo de los tiristoresEltiristores un dispositivo de estado slido que su modo de operacin emula a un rel.En estado de conduccin tiene unaimpedanciamuy baja que permite circular grandes de niveles decorrientecon unatensinnodo-ctodo del orden de 1V.En estado de corte, la corriente es prcticamente nula y se comporta como un circuito abierto. A continuacin se describen las diferentes maneras de activar o disparar y de bloqueo de untiristor.Existen cuatro maneras de poner a untiristoren estado de conduccin:Activacin o disparo por puerta.El mtodo ms comn para disparar untiristores la aplicacin de una corriente en su puerta. Los niveles de tensin y corriente de disparo en la puerta deben tener un rango de valores comprendidos dentro de unazona de disparo de seguridad.Si se sobrepasa ese lmite puede no dispararse eltiristoro puede deteriorarse el dispositivo; por ejemplo, para el2N5060la mxima potencia eficaz que puede soportar la puerta es PG(av)=0,01 W.

Activacin o disparo por luz.Un haz luminoso dirigido hacia una de las uniones deltiristorprovoca su disparo. Son los dispositivos conocidos comofoto-SCRoLASCRy sus derivados (foto-TRIAC,opto-TRIAC, etc.).El SP-101 de Sunpower es un ejemplo tpico de unLASCRde 2 A que precisa de una radicacin luminosa efectiva de 24mW/cm2con una longitud de onda de 850nm para su activacin.

Activacin por tensin de ruptura.Un aumento de latensinnodo-ctodo puede provocar fenmenos de ruptura que activa eltiristor. Esta tensin de ruptura directa (VBO) solamente se utiliza como mtodo para BO disparar losdiodos de cuatro capas.

Disparo por aumento de dv/dt.Un rpido aumento de la tensin directa de nodo ctodo puede producir una corrientetransitoria de puerta que active eltiristor. Generalmente se elimina este problema utilizando circuitos de proteccin basados en R, C o L (figuras 12.10.a y 12.10.b). Valores tpicos de dv/dt estn comprendidos entre 5V/useg a 500V/useg.

DISPARO POR CORRIENTE CONTINUAEl circuito tpico de disparo por c.c.

DISPARO POR CORRIENTE ALTERNAEl circuito tpico de disparo por c.a. es el representado en la figura, donde:- La excursin inversa de VG debe permanecer menor al mximo admitido (diodo D).- La potencia de ataque mxima de pico PGDSmx puede aumentarse sin rebasar PGAV.

. DISPARO POR IMPULSOS O TRENES DE ONDADISPARO POR IMPULSO NICOEl disparo de un SCR por impulso nico equivale al disparo en c.c.Circuito de puerta: atacado con un generador de corriente de forma:- IG debe superar la especificada como mnima, IGT

DISPARO POR TRENES DE ONDA

Se utilizan para evitar, en c.a. con cargas inductivas, que la corriente en el elemento inductivo persista tras el paso por cero de la 1 semionda de tensin que produjo el cebado del elemento, no permitiendo el recebado en el siguiente impulso.Consume poca energa, y facilita el ataque al elemento por transformador aislndolo de los circuitos de control.En la figura tenemos un sistema de transferencia de pulsos a la puerta de un tiristor amplificador con un transformador de pulsos de relacin de transferencia 1.

Se trata de un amplificador con un transformador de pulsos de relacin de transferencia la unidad. Est formado por:- T transistor saturado cuando el pulso p=1, y bloqueado para p=0.- D1 limita sobretensiones en bornes de T cuando este se bloquea.- DZ desexcita ms rpidamente el transformador de pulsos.- RC limita la corriente de colector durante la saturacin del TRF. de pulsos.- D2 bloquea el impulso negativo producido en la desconexin del TRF. de pulsos.- R2 acta como una carga definida.- RG limita la corriente en puerta.