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“apagado”(Vz > V > 0V)

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Presentación del tema: "“apagado”(Vz > V > 0V)"— Transcripción de la presentación:

1 “apagado”(Vz > V > 0V)
El diodo Zener El símbolo y el comportamiento de un diodo Zener son los que se muestran en el siguiente esquema: + Vz + Vz + V “encendido” “apagado”(Vz > V > 0V) El diodo estará “encendido” cuando está polarizado inversamente a un diodo normal, y cuando el voltaje sea superior a Vz. Para que esto suceda, es necesario que la corriente esté en la zona indicada a continuación:

2 El diodo Zener La siguiente representa la curva característica de un diodo Zener: ID VD Vz Zona de trabajo del diodo Zener Izmín Zona de ruptura del diodo Zener Izmáx

3 El diodo Zener El diodo Zener se utiliza para mantener un voltaje de referen-cia constante, mientras que la corriente que circula a través suyo esté comprendida entre Izmín e Izmáx. El valor de RS para que el regulador trabaje adecuadamente (sin carga) será: Vz RS Ve Iz + MÁXIMO MíNIMO donde RSmín  RS  RSmáx.

4 El diodo Zener La situación más común es que el circuito opere con carga, tal como se muestra a continuación: Vz RS Ve Iz + RC I IC Las condiciones de carga pueden variar. El diodo Zener debe mantener sus condiciones de regulación, independiente de la carga.

5 Diodos emisores de luz +
Los diodos más comunes de este tipo son el “diodo emisor de luz”, conocido como “LED” (del inglés: “Light Emitting Diode”) y el de “pantalla de cristal líquido”, o “LCD” (del inglés: “Liquid Crystal Display”). Cuando estos diodos se polarizan en forma directa, se convierten en una fuente de luz debido a una emisión de fotones que se produce en su interior. + ID VD

6 Diodos emisores de luz +
El valor de corriente típica de un LED en operación normal es de ID=10-20mA, y el voltaje que cae en el diodo es propio de cada uno (los valores típicos son de alrededor de VD=1,2V). Para calcular adecuadamente el circuito para un LED, debe observarse cuál es su voltaje típico y la corriente de polarización necesaria para obtener una buena emisión: + VD=1,2V ID=20mA VCC= 5V R

7 Rectificador controlado de Silicio (SCR)
Introducción El Rectificador Controlado de Silicio (SCR), también conocido como “tiristor”, es de sumo interés en muchas de las aplicaciones actuales, como circuitos de tiempo, fuentes reguladas, control de motores, control de temperatura, etc. Su comportamiento es similar al de un diodo, con la diferencia que cuenta con un tercer terminal, denominado “compuerta”, mediante el cual – además de la polarización directa- se puede establecer cuándo el elemento opera como un circuito abierto o como un circuito cerrado. El símbolo y su composición son: G P N IA Compuerta Símbolo del SCR A K Ánodo Cátodo

8 Operación de los tiristores
Para entender el funcionamiento de un tiristor, puede considerarse el circuito equivalente, al que se le aplica una señal como la indicada: t t1 t2 t3 t4 VG Cuando el voltaje VG es mayor que VBE2mín, entonces el tiristor conducirá si el voltaje del ánodo es mayor que el del cátodo. t1 t2 t3 t4 t VG +

9 Curva característica de un tiristor
El comportamiento de un tiristor puede caracterizarse como: VF IA Corriente de sostenimiento VF IA IG2 IG1 IG=0 Voltaje de corte inverso IG Región de bloqueo directa Voltaje ruptura directo

10 Apagado de un tiristor Para apagar un tiristor, no basta con desconectar el voltaje de la compuerta. Una forma de hacerlo es aplicando un pulso negativo, como ocurre entre t3 y t4 de la figura anterior. La idea básica para apagar un tiristor es hacer que la corriente que circula a través del mismo sea cero. Esto puede conseguirse de dos formas, tal como se muestra a continuación: IA=0 INTERRUPCIÓN EN SERIE INTERRUPCIÓN EN PARALELO IA=0

11 Apagado de un tiristor El apagado un tiristor también puede hacerse al tratar de hacer circular a través de él una corriente inversa, conocida como “conmutación forzada”. Un forma de lograrlo es como se muestra a continuación: TRANSISTOR Q1 CIRCUITO DE ENCENDIDO A G K + Q1 Encen- dido Iapa- gado Apagado CIRCUITO DE CONMUTACIÓN FORZADA

12 Aplicaciones del SCR Interruptor estático
A continuación se verán algunas posibles aplicaciones del tiristor: Previene inversión en la corriente de compuerta. Interruptor estático IL IL=0 IG A RL R1 K G D1 RL R1 A K G D1 Ve t

13 Aplicaciones del SCR Otra aplicación del tiristor es: Control de fase de resistencia variable de media onda IL El disparo del tiristor debe hacerse entre 0° y 90° (control de fase de media onda con resistencia variable) RL R A K G D1 R1 Ve t IG 90°

14 Aplicaciones del SCR Sistema de alumbrado de emergencia
La última aplicación del tiristor que se verá es: Sistema de alumbrado de emergencia Cuando el sistema funciona normalmente, la lámpara permane-cerá encendida por la tensión continua rectificada. T1 R1 D1 D2 D3 R2 D4 R3 V1 X1 C1 La batería se carga a través de D4. D3 está cortado por-que el cátodo es positivo c/r al ánodo Cuando se interrum-pe la alimentación se dispara D3.

15 DIACs y TRIACs Características del DIAC
El DIAC es una combinación paralela inversa de dos terminales de capas semiconductoras, que permiten dispararse en cualquier dirección. A continuación se representan sus características de operación y sus símbolo y estructura típicos: Ánodo1 Ánodo2 VF IA A1 A2 N1 N2 N3 P1 P2 VBR IBR A1 A2

16 Características del TRIAC
El TRIAC es prácticamente un DIAC, pero con un terminal de compuerta para poder controlar las condiciones de encendido. La principal característica es que puede controlar el flujo de corriente en ambos sentidos. Sus características respecto del DIAC cambian en el primer y tercer cuadrante, tal como se muestra a continuación: Ánodo2 Ánodo1 Compuerta VF IA A1 A2 G N4 N2 N1 P2 P1 N3 N5 IBR VBR

17 Circuito de Aplicación
Un circuito bastante común para disparar un TRIAC a través de un DIAC es el que se muestra a continuación: R C VC A1 A2 G RL IL t IL Ve t

18 FIN


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