Diodo scr

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TRANSISTOR SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO

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TRANSISTOR SCR

RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO

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INTRODUCCION

El Rectificador Controlado de Silicio (SCR),también conocido como “tiristor”, es de sumointerés en muchas de las aplicaciones actuales,como circuitos de tiempo, fuentes reguladas, controlde motores, control de temperatura, etc

Su comportamiento es similar al de un diodo, con ladiferencia que cuenta con una tercer terminal,denominado “compuerta”, mediante el cual ademásde la polarización directa- se puede establecercuándo el elemento opera como un circuito abierto ocomo un circuito cerrado.

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APAGADO DE UN SCR

INTERRUPCIÓN

EN SERIE

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 siguiente

t3

t4

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APLICACIONES DE UN SCR

T1

R1

D1

D2

D3

R2

D4 R3

V1

X1C1

Sistema de alumbrado de emergencia

La batería se carga a través deD4.

D3 está cortado por-que el cátodo es positivo c/r al ánodo

Cuando se interrumpe la alimentación se dispara D3.

Cuando el sistema funciona normalmente, la lámpara permanecerá encendida por la tensión continua rectificada.

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APLICACIONES GENERALES

• 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.

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SCR EN CORRIENTE DIRECTA:Tomar en cuenta el gráfico siguiente: ver que es un circuito de corriente continuaNormalmente el SCR se comportacomo un circuito abierto hasta queactiva su compuerta (GATE) con unapequeña corriente (se cierra elinterruptor S) y así este conduce y secomporta como un diodo enpolarización directaSi no existe corriente en la compuerta el tiristor no conduce

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CORRIENTE ALTERNA

El funcionamiento de este circuito es elsiguiente: La conducción se va aproducir entre el ánodo y el cátodo,después de darle un impulso de tensiónpositivo en la puerta G. Para que eltiristor entre en conducción, tienen quecumplirse dos condiciones: - Que estepolarizado directamente (tensiónánodo-cátodo positiva, es decir, mástensión en el ánodo que en el cátodo).-Aplicar un impulso de tensión positivo ouna corriente entrante en la puerta.

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Misión de la puerta:

P N P N

La misión de la puerta es polarizar y adelantar el

momento de disparo, es decir de la puesta en

conducción, pero después de esto ya no tiene ninguna

función excepto en unos tiristores especiales llamados

GTO que son disparables y bloqueables por puerta. La

del tiristor se asemeja a la de un diodo semiconductor

al que se le han permutado los ejes, siendo lógica esta

analogía, puesto que la unión puerta-cátodo es una

unión P-N.

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CARACTERISTICAS GENERALES

• Interruptor casi ideal.

• Soporta tensiones altas.

• Amplificador eficaz.

• Es capaz de controlar grandes potencias.

• Fácil controlabilidad.

• Relativa rapidez.