SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Tiristores
Clase 5
17-07-2013
Los Tiristores
 Además de los transistores, hay otro grupo muy
importante de semiconductores llamados
tiristores, los cuales se emplean principalmente
como interruptores electrónicos. A su vez,
dentro de los tiristores hay varios tipos siendo los
principales los SCR y los Triac; y otros, no tan
utilizados como los diac, y los GTO.
Los Tiristores
 Estos dispositivos han ido reemplazando, con
más eficiencia, confiabilidad y duración en
todo tipo de tareas, a los interruptores
electromecánicos tales como los relés y los
contactores cuyas partes mecánicas se van
desgastando con el uso.
Los Tiristores
 Los tiristores en general, son dispositivos
semiconductores, igual que los diodos y los transistores,
formados por cuatro o más capas alternadas de
materiales tipo N y P que producen, por
retroalimentación interna, un efecto de engache o
enclavamiento (latching), el cual los hace
extremadamente útiles en tareas de conmutación y de
control de potencia donde se emplean como
interruptores en estado solido, a diferencia de los
transistores bipolares y de los FET que trabajan
principalmente como amplificadores de señal.
Los Tiristores
TIRISTORES
SCR TRIAC OTROS
DIAC GTO SCS LASCR
Los Tiristores
 Los tiristores son interruptores muy eficientes.
Comparados con un interruptor
electromecánico, un tiristor tiene una vida de
servicio muy larga, puede operar a muy altas
velocidades, no genera chispas, trabaja
silenciosamente, es insensible a la gravedad y
las vibraciones.
 Además una vez disparado, su resistencia de
conducción es muy baja.
Tipos de Tiristores
 Los dos principales tipos de tiristores son: el
rectificador controlado de silicio o SCR (Silicon
Controlled Rectifier) y el tríodo de corriente
alterna o Triac, cuyas características se explican
mas adelante.
 También se dispone de tiristores para tareas
especiales como los diac, los GTO, los SCS, los
LASCR, etc., figura 1
Los rectificadores controlados de silicio
(SCR – Silicon Controled Rectifier)
 El SCR, como su nombre lo indica, es un diodo
rectificador conformado por cuatro capas de
material semiconductor y tres uniones PN que
además de un nodo (A) y un cátodo (C o K),
posee una terminal extra para fines de control
llamado compuerta o gate (G).
Los rectificadores controlados de silicio
(SCR – Silicon Controled Rectifier)
 En la figura 2 se muestra su símbolo, su
estructura interna, su circuito equivalente con
transistores y algunos de los encapsulados mas
comunes con los cuales se fabrican.
Los rectificadores controlados de silicio
(SCR – Silicon Controled Rectifier)
Funcionamiento del SCR
Funcionamiento del SCR
Funcionamiento del SCR
Funcionamiento del SCR
 Su funcionamiento general se puede explicar en
términos del circuito equivalente de transistores
mostrado en la figura 3, llamado cerrojo o latch
ideal.
 Esta disposición se caracteriza por ser regenerativa,
es decir, por proporcionar una retroalimentación
positiva que mantiene al dispositivo enganchado
(conduciendo), o desenganchado (bloqueado)
cuando se produce un aumento o una disminución
en la corriente en cualquier punto del lazo.
Funcionamiento del SCR
Curva característica de un SCR
Curva característica de un SCR
Curva característica de un SCR
 En cada curva característica se pueden
distinguir las siguientes regiones:
1.Región de bloqueo directo. Se refiere a las
condiciones de corriente y voltaje sobre el
dispositivo en estado de bloqueo directo, es
decir, con el ánodo positivo respecto al cátodo
y sin corriente de compuerta aplicada.
Curva característica de un SCR
Curva característica de un SCR
 En cada curva característica se pueden
distinguir las siguientes regiones:
3.Región de bloqueo inverso. Se refiere a las
condiciones de corriente y voltaje sobre el
dispositivo en estado de bloqueo inverso, es
decir con el ánodo negativo respecto al
cátodo y con o sin corriente de compuerta
aplicada.
Identificación y especificaciones
electricas
Identificación y especificaciones
electricas
APLICACIONES DEL SCR
 Las aplicaciones de los tiristores se extiende
desde la rectificación de corrientes alternas, en
lugar de los diodos convencionales hasta la
realización de determinadas conmutaciones de
baja potencia en circuitos electrónicos,
pasando por los onduladores o inversores que
transforman la corriente continua en alterna
APLICACIONES DEL SCR
 La principal ventaja que presentan frente a los diodos
cuando se les utiliza como rectificadores es que su entrada
en conducción estará controlada por la señal de puerta.
 De esta forma se podrá variar la tensión continua de salida si
se hace variar el momento del disparo ya que se obtendrán
diferentes ángulos de conducción del ciclo de la tensión o
corriente alterna de entrada. Además el tiristor se bloqueará
automáticamente al cambiar la alternancia de positiva a
negativa ya que en este momento empezará a recibir
tensión inversa.
 Como se muestra a continuación
Ejemplo de Simulación del Rectificador
controlado de Silicio (SRC)
Ejemplo de Simulación del Rectificador
controlado de Silicio (SRC)
Señal de entrada (Amarilla) :
Tensión de la fuente de
entrada en AC
Señal de salida de la carga
(Azul):
a.Parte izquierda de la señal
faltante significa la ángulo de
disparo (No conduce).
b.Parte derecha de la señal
ángulo sección de conducción
(la parte que si conduce)
Ejemplo de Simulación del Rectificador
controlado de Silicio (SRC)
Medimos el voltaje de ánodo a
cátodo del SCR
Se comporta como interruptor
abierto del SCR sin permitir el
paso de corriente a la carga,
se observa la región de disparo
y la de conducción
Ejemplo de Simulación del Rectificador
controlado de Silicio (SRC)
Tercero si aumentamos la
resistencia del potenciómetro
la región de conducción
aumenta y la región de disparo
disminuye
Ejemplo de Simulación del Rectificador
controlado de Silicio (SRC)
Cuarto si disminuimos la
resistencia del potenciómetro
la región de conducción
disminuye y la región de
disparo aumenta
Ejemplo de Simulación del
Rectificador controlado de
Silicio (SRC)
Quinto lo mismo ocurre
comentado anteriormente con
la grafica donde medimos el
voltaje entre anodo-catodo.
Por lo anteriormente señalado el SCR tiene una gran variedad de
aplicaciones, entre ellas están las siguientes:
 Controles de relevador.
 Circuitos de retardo de tiempo.
 Fuentes de alimentación reguladas.
 Interruptores estáticos.
 Controles de motores
 Recortadores.
 Inversores.
 Ciclo conversores.
 Cargadores de baterías.
 Circuitos de protección.
 Controles de calefacción.
 Controles de fase.
Activación del Tiristor
Activación del Tiristor
 Cuando el Tiristor 𝑇1 se active, la corriente de descarga del capacitor
estará limitada por el resistor 𝑇𝑇 como aparece en la figura b.
Ejemplo
Solución
Solución
Solución
Solución
Solución

More Related Content

What's hot

final rectificadores controlados
final rectificadores controladosfinal rectificadores controlados
final rectificadores controlados
Lautaro Narvaez
 
Dispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potenciaDispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potencia
izquierdocobos
 
Arranque directo en secuencia forzada
Arranque directo en secuencia forzadaArranque directo en secuencia forzada
Arranque directo en secuencia forzada
SQAlex
 
Seaparat elect pote
Seaparat elect poteSeaparat elect pote
Seaparat elect pote
Luis Sanchez
 
Sistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronica
Sistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronicaSistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronica
Sistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronica
Leonidas-uno
 

What's hot (20)

Triac.g
Triac.gTriac.g
Triac.g
 
final rectificadores controlados
final rectificadores controladosfinal rectificadores controlados
final rectificadores controlados
 
Variadores frecuencia (presentación)
Variadores frecuencia (presentación)Variadores frecuencia (presentación)
Variadores frecuencia (presentación)
 
Dispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potenciaDispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potencia
 
Tiristores triac
Tiristores triacTiristores triac
Tiristores triac
 
CI 555
CI 555CI 555
CI 555
 
tipos de tiristores
tipos de tiristores tipos de tiristores
tipos de tiristores
 
Arranque directo en secuencia forzada
Arranque directo en secuencia forzadaArranque directo en secuencia forzada
Arranque directo en secuencia forzada
 
El tiristor
El tiristorEl tiristor
El tiristor
 
Seaparat elect pote
Seaparat elect poteSeaparat elect pote
Seaparat elect pote
 
Electronica potencia1
Electronica potencia1 Electronica potencia1
Electronica potencia1
 
Sistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronica
Sistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronicaSistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronica
Sistema de-excitacion-de-la-maquina-sincronica
 
Generadores de CD
Generadores de CDGeneradores de CD
Generadores de CD
 
Ac ac monofasicos
Ac ac monofasicosAc ac monofasicos
Ac ac monofasicos
 
triac.ppt
triac.ppttriac.ppt
triac.ppt
 
Electrónica de Potencia Aplicada.pptx
Electrónica de Potencia Aplicada.pptxElectrónica de Potencia Aplicada.pptx
Electrónica de Potencia Aplicada.pptx
 
Cómo dimensionar un variador de velocidad o arrancador suave
Cómo dimensionar un variador de velocidad o arrancador suaveCómo dimensionar un variador de velocidad o arrancador suave
Cómo dimensionar un variador de velocidad o arrancador suave
 
Circuitos de disparo con aislamiento
Circuitos de disparo con aislamientoCircuitos de disparo con aislamiento
Circuitos de disparo con aislamiento
 
Ejercicios resueltos con diodos
Ejercicios resueltos con diodosEjercicios resueltos con diodos
Ejercicios resueltos con diodos
 
Variadores de frecuencia
Variadores de frecuenciaVariadores de frecuencia
Variadores de frecuencia
 

Viewers also liked

Amplificadores Operacionales
Amplificadores OperacionalesAmplificadores Operacionales
Amplificadores Operacionales
María Dovale
 
Exposición amplificadores operacionales
Exposición amplificadores operacionalesExposición amplificadores operacionales
Exposición amplificadores operacionales
AnaCegarra
 
Tiristores
TiristoresTiristores
Tiristores
Bartkl3
 
Usos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingeniería
Usos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingenieríaUsos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingeniería
Usos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingeniería
angelica.perdomo
 
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alternaInductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Ignacio Espinoza
 
AMPLIFICADORES OPERACIONALES
AMPLIFICADORES OPERACIONALESAMPLIFICADORES OPERACIONALES
AMPLIFICADORES OPERACIONALES
Luis Miguel Q
 

Viewers also liked (14)

Amplificadores Operacionales
Amplificadores OperacionalesAmplificadores Operacionales
Amplificadores Operacionales
 
Exposición amplificadores operacionales
Exposición amplificadores operacionalesExposición amplificadores operacionales
Exposición amplificadores operacionales
 
Tiristores
TiristoresTiristores
Tiristores
 
Opamp y tiristores
Opamp y tiristoresOpamp y tiristores
Opamp y tiristores
 
Clase 11 inductores en serie y paralelo
Clase 11 inductores en serie y paraleloClase 11 inductores en serie y paralelo
Clase 11 inductores en serie y paralelo
 
Aplicaciones del diodo
Aplicaciones del diodoAplicaciones del diodo
Aplicaciones del diodo
 
Usos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingeniería
Usos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingenieríaUsos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingeniería
Usos y aplicaciones de capacitores e inductores en la ingeniería
 
Amplificadores operacionales con funciones de transferencia
Amplificadores operacionales con funciones de transferenciaAmplificadores operacionales con funciones de transferencia
Amplificadores operacionales con funciones de transferencia
 
Inductancia
InductanciaInductancia
Inductancia
 
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alternaInductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
 
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
 
AMPLIFICADORES OPERACIONALES
AMPLIFICADORES OPERACIONALESAMPLIFICADORES OPERACIONALES
AMPLIFICADORES OPERACIONALES
 
Amplificadores Operacionales
Amplificadores OperacionalesAmplificadores Operacionales
Amplificadores Operacionales
 
INDUCTANCIA
INDUCTANCIAINDUCTANCIA
INDUCTANCIA
 

Similar to Clase 5 tiristores

CIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIAC
CIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIACCIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIAC
CIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIAC
juan rodriguez
 
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...
 FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST... FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST...
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...
Edgar Zorrilla
 

Similar to Clase 5 tiristores (20)

Clase 4 tiristores
Clase 4 tiristoresClase 4 tiristores
Clase 4 tiristores
 
Clase 4 tiristores
Clase 4 tiristoresClase 4 tiristores
Clase 4 tiristores
 
Scr
ScrScr
Scr
 
Trabajo electronica industrial
Trabajo electronica industrialTrabajo electronica industrial
Trabajo electronica industrial
 
CIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIAC
CIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIACCIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIAC
CIRCUITOS CONTROLADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SCR Y/O TRIAC
 
Tiristores y optoacopladores
Tiristores y optoacopladoresTiristores y optoacopladores
Tiristores y optoacopladores
 
Rectificador controlado-silicio-scr
Rectificador controlado-silicio-scrRectificador controlado-silicio-scr
Rectificador controlado-silicio-scr
 
ELECTRONICA (1).pdf
ELECTRONICA (1).pdfELECTRONICA (1).pdf
ELECTRONICA (1).pdf
 
Tiristores 1
Tiristores 1Tiristores 1
Tiristores 1
 
Tristores
TristoresTristores
Tristores
 
Tristores
TristoresTristores
Tristores
 
Electrónica analógica
Electrónica analógicaElectrónica analógica
Electrónica analógica
 
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...
 FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST... FUENTE CONTINUA REGULADA CON  UN PUENTE  MONOFÁSICO SEMICONTROLADO  A TIRIST...
FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRIST...
 
Tiristores scr
Tiristores scrTiristores scr
Tiristores scr
 
Control de motor con scr
Control de motor con scrControl de motor con scr
Control de motor con scr
 
Potencia_1_SCR__12508__.ppt----------------
Potencia_1_SCR__12508__.ppt----------------Potencia_1_SCR__12508__.ppt----------------
Potencia_1_SCR__12508__.ppt----------------
 
Electronica de potencia
Electronica de potenciaElectronica de potencia
Electronica de potencia
 
Titistores
TitistoresTitistores
Titistores
 
Titistores
TitistoresTitistores
Titistores
 
Tiristores i
Tiristores iTiristores i
Tiristores i
 

More from Tensor

More from Tensor (20)

Libertad
LibertadLibertad
Libertad
 
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
Método de la regla falsa (o metodo de la falsa posición)
 
Metodo de la bisección
Metodo de la bisecciónMetodo de la bisección
Metodo de la bisección
 
Transito vehicular
Transito vehicularTransito vehicular
Transito vehicular
 
Teoria de colas
Teoria de colasTeoria de colas
Teoria de colas
 
Practica 7 2016
Practica 7 2016Practica 7 2016
Practica 7 2016
 
Practica 6 2016
Practica 6 2016Practica 6 2016
Practica 6 2016
 
Game maker
Game makerGame maker
Game maker
 
Practica 5 2016
Practica 5 2016Practica 5 2016
Practica 5 2016
 
Procesamiento de archivos
Procesamiento de archivosProcesamiento de archivos
Procesamiento de archivos
 
Cadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadenaCadenas y funciones de cadena
Cadenas y funciones de cadena
 
Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04Simulación en promodel clase 04
Simulación en promodel clase 04
 
Reduccion de orden
Reduccion de ordenReduccion de orden
Reduccion de orden
 
Variación+de+parametros
Variación+de+parametrosVariación+de+parametros
Variación+de+parametros
 
Coeficientes indeterminados enfoque de superposición
Coeficientes indeterminados   enfoque de superposiciónCoeficientes indeterminados   enfoque de superposición
Coeficientes indeterminados enfoque de superposición
 
Bernoulli y ricatti
Bernoulli y ricattiBernoulli y ricatti
Bernoulli y ricatti
 
Practica no. 3 tiempo de servicio
Practica no. 3 tiempo de servicioPractica no. 3 tiempo de servicio
Practica no. 3 tiempo de servicio
 
Clase 14 ondas reflejadas
Clase 14 ondas reflejadasClase 14 ondas reflejadas
Clase 14 ondas reflejadas
 
Ondas em
Ondas emOndas em
Ondas em
 
Clase 7 ondas electromagneticas
Clase 7 ondas electromagneticasClase 7 ondas electromagneticas
Clase 7 ondas electromagneticas
 

Recently uploaded

FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
El Fortí
 
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
MiNeyi1
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
lupitavic
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
patriciaines1993
 

Recently uploaded (20)

AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
 
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.docSESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 

Clase 5 tiristores

  • 2. Los Tiristores  Además de los transistores, hay otro grupo muy importante de semiconductores llamados tiristores, los cuales se emplean principalmente como interruptores electrónicos. A su vez, dentro de los tiristores hay varios tipos siendo los principales los SCR y los Triac; y otros, no tan utilizados como los diac, y los GTO.
  • 3. Los Tiristores  Estos dispositivos han ido reemplazando, con más eficiencia, confiabilidad y duración en todo tipo de tareas, a los interruptores electromecánicos tales como los relés y los contactores cuyas partes mecánicas se van desgastando con el uso.
  • 4. Los Tiristores  Los tiristores en general, son dispositivos semiconductores, igual que los diodos y los transistores, formados por cuatro o más capas alternadas de materiales tipo N y P que producen, por retroalimentación interna, un efecto de engache o enclavamiento (latching), el cual los hace extremadamente útiles en tareas de conmutación y de control de potencia donde se emplean como interruptores en estado solido, a diferencia de los transistores bipolares y de los FET que trabajan principalmente como amplificadores de señal.
  • 5. Los Tiristores TIRISTORES SCR TRIAC OTROS DIAC GTO SCS LASCR
  • 6. Los Tiristores  Los tiristores son interruptores muy eficientes. Comparados con un interruptor electromecánico, un tiristor tiene una vida de servicio muy larga, puede operar a muy altas velocidades, no genera chispas, trabaja silenciosamente, es insensible a la gravedad y las vibraciones.  Además una vez disparado, su resistencia de conducción es muy baja.
  • 7. Tipos de Tiristores  Los dos principales tipos de tiristores son: el rectificador controlado de silicio o SCR (Silicon Controlled Rectifier) y el tríodo de corriente alterna o Triac, cuyas características se explican mas adelante.  También se dispone de tiristores para tareas especiales como los diac, los GTO, los SCS, los LASCR, etc., figura 1
  • 8. Los rectificadores controlados de silicio (SCR – Silicon Controled Rectifier)  El SCR, como su nombre lo indica, es un diodo rectificador conformado por cuatro capas de material semiconductor y tres uniones PN que además de un nodo (A) y un cátodo (C o K), posee una terminal extra para fines de control llamado compuerta o gate (G).
  • 9. Los rectificadores controlados de silicio (SCR – Silicon Controled Rectifier)  En la figura 2 se muestra su símbolo, su estructura interna, su circuito equivalente con transistores y algunos de los encapsulados mas comunes con los cuales se fabrican.
  • 10. Los rectificadores controlados de silicio (SCR – Silicon Controled Rectifier)
  • 14. Funcionamiento del SCR  Su funcionamiento general se puede explicar en términos del circuito equivalente de transistores mostrado en la figura 3, llamado cerrojo o latch ideal.  Esta disposición se caracteriza por ser regenerativa, es decir, por proporcionar una retroalimentación positiva que mantiene al dispositivo enganchado (conduciendo), o desenganchado (bloqueado) cuando se produce un aumento o una disminución en la corriente en cualquier punto del lazo.
  • 18. Curva característica de un SCR  En cada curva característica se pueden distinguir las siguientes regiones: 1.Región de bloqueo directo. Se refiere a las condiciones de corriente y voltaje sobre el dispositivo en estado de bloqueo directo, es decir, con el ánodo positivo respecto al cátodo y sin corriente de compuerta aplicada.
  • 20. Curva característica de un SCR  En cada curva característica se pueden distinguir las siguientes regiones: 3.Región de bloqueo inverso. Se refiere a las condiciones de corriente y voltaje sobre el dispositivo en estado de bloqueo inverso, es decir con el ánodo negativo respecto al cátodo y con o sin corriente de compuerta aplicada.
  • 23. APLICACIONES DEL SCR  Las aplicaciones de los tiristores se extiende desde la rectificación de corrientes alternas, en lugar de los diodos convencionales hasta la realización de determinadas conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos, pasando por los onduladores o inversores que transforman la corriente continua en alterna
  • 24. APLICACIONES DEL SCR  La principal ventaja que presentan frente a los diodos cuando se les utiliza como rectificadores es que su entrada en conducción estará controlada por la señal de puerta.  De esta forma se podrá variar la tensión continua de salida si se hace variar el momento del disparo ya que se obtendrán diferentes ángulos de conducción del ciclo de la tensión o corriente alterna de entrada. Además el tiristor se bloqueará automáticamente al cambiar la alternancia de positiva a negativa ya que en este momento empezará a recibir tensión inversa.  Como se muestra a continuación
  • 25. Ejemplo de Simulación del Rectificador controlado de Silicio (SRC)
  • 26. Ejemplo de Simulación del Rectificador controlado de Silicio (SRC) Señal de entrada (Amarilla) : Tensión de la fuente de entrada en AC Señal de salida de la carga (Azul): a.Parte izquierda de la señal faltante significa la ángulo de disparo (No conduce). b.Parte derecha de la señal ángulo sección de conducción (la parte que si conduce)
  • 27. Ejemplo de Simulación del Rectificador controlado de Silicio (SRC) Medimos el voltaje de ánodo a cátodo del SCR Se comporta como interruptor abierto del SCR sin permitir el paso de corriente a la carga, se observa la región de disparo y la de conducción
  • 28. Ejemplo de Simulación del Rectificador controlado de Silicio (SRC) Tercero si aumentamos la resistencia del potenciómetro la región de conducción aumenta y la región de disparo disminuye
  • 29. Ejemplo de Simulación del Rectificador controlado de Silicio (SRC) Cuarto si disminuimos la resistencia del potenciómetro la región de conducción disminuye y la región de disparo aumenta
  • 30. Ejemplo de Simulación del Rectificador controlado de Silicio (SRC) Quinto lo mismo ocurre comentado anteriormente con la grafica donde medimos el voltaje entre anodo-catodo.
  • 31. Por lo anteriormente señalado el SCR tiene una gran variedad de aplicaciones, entre ellas están las siguientes:  Controles de relevador.  Circuitos de retardo de tiempo.  Fuentes de alimentación reguladas.  Interruptores estáticos.  Controles de motores  Recortadores.  Inversores.  Ciclo conversores.  Cargadores de baterías.  Circuitos de protección.  Controles de calefacción.  Controles de fase.
  • 34.
  • 35.  Cuando el Tiristor 𝑇1 se active, la corriente de descarga del capacitor estará limitada por el resistor 𝑇𝑇 como aparece en la figura b.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.