Circuitos de disparo

3990 palabras 17 páginas
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

CAPITULO III. -“CIRCUITOS DE DISPARO”

Se llama Disparo al paso del estado de bloqueo al de conducción en forma estable. En el capítulo 2 se ha visto que el Tiristor tiene un estado de bloqueo y un estado estable de conducción. La diferencia de los dos estados es una magnitud de corriente. La corriente de mantenimiento marca el paso irreversible del estado de conducción al estado de bloqueo. El paso contrario de bloqueo a conducción consistirá en la creación de las condiciones necesarias para que la magnitud de corriente alcance un valor suficiente para que se mantenga el proceso de retroalimentación que caracteriza el estado de conducción. En la figura 3.1 se muestra la forma de onda de la corriente del ánodo,
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Figura 3.2. Circuito de disparo para un SCR [7]

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CAPITULO III. -“CIRCUITOS DE DISPARO”

Ejemplo 3.1: De la figura 3.2, si el voltaje es de 120 V rms 60 Hz. El SCR tiene un IG de 35 mA; R1 = 1k. a) ¿Qué valor de R2 producirá un ángulo de disparo de 90? b) Si R2 es puesta a un valor de 2.5k, ¿cuál será el ángulo de disparo? ¿cuál es el ángulo de conducción? Solución: a) el valor instantáneo (voltaje eficaz) del voltaje de la fuente es:

VMAX  Vrms 2 VMAX  120 2 VMAX  169.7V
Para calcular la resistencia total del circuito se utiliza la ley de ohm: Ecuación 3.1

V  R I  despejandoR se tiene : V 169.7V RT    4.84k Ω I 35X10 - 3 A si RT = R1 + R2, despejando R2 y sustituyendo valores se obtiene una resistencia de:

R 2  R T  R1 R 2  3.84k Ω

R 2  4.84k Ω  1kΩ

b) Para calcular el ángulo de disparo  con una resistencia R2 a un valor de 2.5k, se determina el voltaje eficaz (V), en el instante , de la siguiente manera:

V  R 1  R 2 I G  VD

sustituyendo valores se obtiene el voltaje instantáneo de: V  1kΩ  2.5kΩ  35X10 3 A  0.7V





V  123.2V para calcular el ángulo de disparo se utiliza la siguiente formula:

V  VMAX Sen  despejando  V   Sen 1 VMAX
Ecuación 3.2

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CAPITULO III. -“CIRCUITOS DE DISPARO”

Sustituyendo valores en la ecuación 3.2, se obtiene un ángulo de disparo  de:

 123.2V  α 

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