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Tiristores

Generador diente sierra con SIDAC MKP3V120

Este artículo forma parte del siguiente tutorial >>>

En la figura 12.6.a se presenta el esquema de este circuito basado en el MKP3V120. Las principales características de este dispositivo son:

En la figura 12.6.b se muestra la forma de onda de Vo que se asemeja a un diente de sierra. El funcionamiento del circuito es el siguiente.

El condensador se carga a través de R cuando el SIDAC está cortado. En estas condiciones, el dispositivo se comporta como una resistencia ROFF de valor

Esta resistencia es tan elevada que a efectos prácticos se puede considerar como despreciable.

La ecuación de carga del condensador parte de una tensión inicial VH (VH =1.1V), correspondiente a la tensión de mantenimiento del SIDAC, hasta la tensión final Vcc (Vcc = 200V). Esta ecuación es

La tensión Vo(t) evoluciona de forma exponencial tal como se muestra en la figura 12.6.b. Este proceso de carga del condensador finalizará cuando el SIDAC entre en conducción, situación que se produce cuando la tensión Vo(t) alcance la tensión de ruptura, es decir, el proceso de carga durará un tiempo to correspondiente al tiempo que tarda Vo(t) en tomar el valor VBO, es decir, Vo(t=to) = VBO = 120 V. Este tiempo está definido por la siguiente ecuación

Circuito generador diente de sierra con SIDAC y su forma de onda - Electrónica Unicrom

En el momento que entra en conducción el SIDAC, éste descarga rápidamente el condensador C hasta su tensión de mantenimiento (VH). El dispositivo estará permanentemente en ese estado siempre que se asegure la corriente de mantenimiento IH de 100mA. Pero en este circuito, la corriente que circula por R es

que es menor que la corriente de mantenimiento, luego el SIDAC pasará a estado de corte de forma natural permitiendo que el condensador se cargue nuevamente a través de R y se repita el proceso indefinidamente. Si se desea que el SIDAC permanezca en conducción permanente con VO=VH es preciso asegurar la corriente de mantenimiento, para lo cual la resistencia R tiene que ser menor que el valor de la resistencia crítica obtenido por la siguiente expresión


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Tiristores

1 Introducción
2 Diodo de 4 capas (Diodo Shockley)
3 SIDAC
4 Generador diente sierra con SIDAC MKP3V120
5 SBS (Silicon Bidirectional Switch)
6 Rectificador gobernado de silicio o SCR
7 Activación o disparo de los tiristores
8 Activación o disparo de tiristores (luz, tensión de ruptura y aumento rápido de voltaje)
9 Bloqueo de un tiristor
10 Regulación en potencia de un SCR
11 Variantes del SCR: LASCR, GTO, PUT
12 Variantes del SCR: TRIAC
13 El transistor UJT o de uni-unión
14 Funcionamiento de un UJT
15 Oscilador de relajación con UJT
16 Circuitos reguladores de luz
17 Control digital de potencia
18 Control digital de potencia con uComputador
19 Control de velocidad de motores
20 Cargador batería con UJT
21 Control de calor con sensor de temperatura

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