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TRABAJO FINAL DEL CURSO
2
1. INFORMACIÓN GENERAL
Apellidos y Nombres: Chávez Aliaga Jesús Armando ID: 1388669
Dirección Zonal/CFP: Lima – Metropolitana
Carrera: Instrumentación y Control de Procesos Industriales Semestre: II
Curso/ Mód. Formativo Tecnología de Circuitos y Componentes Electrónicos
Tema del Trabajo: Montaje de un Circuito de Control de Disparo de un Triac
2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
N°
ACTIVIDADES/
ENTREGABLES
CRONOGRAMA/ FECHA DE ENTREGA
01 Revisión del trabajo 11 12 2021
02 Desarrollo del trabajo 10 12 2021
03 Presentación del trabajo 13 12 2021
3. PREGUNTAS GUIA
Durante la investigación de estudio, debes obtener las respuestas a las siguientes interrogantes:
Nº PREGUNTAS
1
Identifique cada uno de los símbolos que intervienen en el plano del circuito de
control de disparo de un Triac.
2
¿Qué función cumplen cada uno de los elementos electrónicos que intervienen en
el circuito de control de disparo de un Triac?
3
¿Cuál es el principio de funcionamiento del circuito de control de disparo de un
Triac?
4
¿Qué errores se pueden cometer en las mediciones de verificación en el circuito
de control de disparo de un Triac?
5
¿Qué precauciones debes tener en cuenta al realizar el montaje y pruebas de
verificación en el circuito de control de disparo de un Triac?
TRABAJO FINAL DEL CURSO
3
1. Identifique cada uno de los símbolos que intervienen en el plano del circuito de
control de disparo de un Triac.
Transformador: Diodo Zener: Transistor
Uniunion:
Diodos de un puente Resistencia
rectificador: Variable:
Resistencia: Capacitor Fototriac:
Polarizado:
Punto de luz: Triacs:
2. ¿Qué función cumplen cada uno de los elementos electrónicos que intervienen
en el circuito de control de disparo de un Triac?
Capacitor polarizado: desempeña un rol esencial en garantizar que la salida de
un suministro de potencia pueda generar la corriente necesaria y a una tensión de
suministro de CC nominal.
Transistor uniunión: se reserva para aplicaciones de conmutación como interruptor.
Más específicamente, se utiliza ampliamente en los circuitos de disparo de
los rectificadores controlados por silicio y triacs También, su bajo costo y sus
características, han garantizado su uso en una amplia variedad de aplicaciones
como osciladores, generadores de impulsos, generadores de onda diente de sierra,
control de fase, circuitos de temporización y fuentes reguladas de voltaje o corriente.
Fototriac: está diseñado para controlar corriente alterna en su salida, entrada AC
salida transistor con este tipo se puede hacer un cambio de corriente alterna a corriente
continua.
Punto de luz: se representa través de una simbología como señal de un foco o
lámpara.
Triacs: para la corriente alterna es un dispositivo semiconductor, se forma coloquial
podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna.
HOJA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS GUÍA
TRABAJO FINAL DEL CURSO
4
Transformador: permite aumentar o disminuir la tensión del circuito eléctrico de
corriente alterna manteniendo la potencia.
Puente rectificador: es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente
alterna en continua, su función permite convertir una señal con partes positivas y
negativas en una señal únicamente positiva
Resistencia: es un elemento pasivo de un circuito eléctrico, su función es tanto la de
ayudar a limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica.
Diodo Zener: por lo tanto, es ideal para la aplicación tales como la generación de un
voltaje de referencia, por ejemplo, para una etapa de amplificación, o como un
estabilizador de voltaje para aplicaciones de baja corriente.
Resistencia variable: es una resistencia cuyo valor podemos modificar moviendo su
eje o cursor.
3. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del circuito de control de disparo de un
Triac?
Este dispositivo se define como un interruptor electrónico, pero para corriente alterna,
en los triac se utilizan en muchas ocasiones como alternativas al relé. Su
funcionamiento básico es cerrar un contacto entre dos terminales (ánodo 1 y 2) para
dejar pasar la corriente (corriente de salida) cuando se le aplica una pequeña corriente
a otro terminal llamado "puerta" o Gate (corriente de activación).
4. ¿Qué errores se pueden cometer en las mediciones de verificación en el circuito
de control de disparo de un Triac?
Es necesario medir si el triac conduce electricidad cuando se emite un pulso en gate,
el triac actúa como un diodo en ambas direcciones. Como A1 es a tierra
El nodo S permite que la corriente entre al gate por lo tanto A2-A1, hace ejecutar la
carga DC.
-Cuando se suelta el interruptor S, la corriente de gate deja de funcionar, pero
deshabilita la conducción de A2-A1, así como la operación de carga continua, cortando
solo las corrientes A2-A1 y para aquellos con interruptores NC: T.
-Para nuestro circuito, el optoacoplador genera pulsos en el terminal del MOC 3011,
para activar la carga de la lámpara, o acciona un pequeño motor para encender el
dispositivo, también se puede utilizar en dimmer.
-También debe estar conectado correctamente porque se invierte la posición, el triac
se quemará con una mala y/o errónea conexión.
-Este circuito es una prueba de funcionar para el triac..
5. ¿Qué precauciones debes tener en cuenta al realizar el montaje y pruebas de
verificación en el circuito de control de disparo de un Triac?
Las precauciones a tomar son las siguientes:
Se elige el triac conveniente ya que es lato la lámpara 1.1kwat – 220 voltios, hay que
escoger el triac con disipador conveniente
Se tiene que colocar el triac con sus terminales en forma correcta tanto el ánodo y el
cátodo, para eludir dañar el componente ya que funciona con 220 voltios.
Las pruebas se hacen con el multímetro para ven la tensión del trabajo y el pulso que
se le da gate (G) compuerta.
TRABAJO FINAL DEL CURSO
5
Ver que se está trabajando con 220 voltios y medir bien y aislar los conductores de la
carga o aparato. Si le aplicamos ya en funcionamiento hay que ponerle un disipador
de aluminio para eludir el calentamiento y su daño.
Casi siempre se usan con carga de 220 voltios por eso aplicar las normas de seguridad
en la instalación.
TRABAJO FINAL DEL CURSO
6
PROCESO DE EJECUCIÓN
OPERACIONES / PASOS /SUBPASOS
SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE /
NORMAS -ESTANDARES
-Revisión del trabajo
-Análisis del trabajo
-Estructuración de trabajo
-Elegir los componentes electrónicos
-Preparar y verificar la calidad de las
herramientas a usar.
-Tantear previo de la tarjeta
-Gestión de calidad.
-Verificación de la tarjeta electrónica con
el triac.
-Colocar de manera correcta el
triac, para evitar daño al
componente
-Apartar el triac de voltaje de CA
-Destinar de manera exacta el
opto acoplador, para eludir el
cruce.
-N ° 0285-78-EM / DGE. - Que
aprueba el Tomo I del Código
Nacional de Electricidad
-Destinar todo aquel material
usado al reciclaje y/o Basura
INSTRUCCIONES: debes ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir
mejor las ideas. No olvides los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.
HOJA DE PLANIFICACIÓN

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  • 1. TRABAJO FINAL DEL CURSO 2 1. INFORMACIÓN GENERAL Apellidos y Nombres: Chávez Aliaga Jesús Armando ID: 1388669 Dirección Zonal/CFP: Lima – Metropolitana Carrera: Instrumentación y Control de Procesos Industriales Semestre: II Curso/ Mód. Formativo Tecnología de Circuitos y Componentes Electrónicos Tema del Trabajo: Montaje de un Circuito de Control de Disparo de un Triac 2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO N° ACTIVIDADES/ ENTREGABLES CRONOGRAMA/ FECHA DE ENTREGA 01 Revisión del trabajo 11 12 2021 02 Desarrollo del trabajo 10 12 2021 03 Presentación del trabajo 13 12 2021 3. PREGUNTAS GUIA Durante la investigación de estudio, debes obtener las respuestas a las siguientes interrogantes: Nº PREGUNTAS 1 Identifique cada uno de los símbolos que intervienen en el plano del circuito de control de disparo de un Triac. 2 ¿Qué función cumplen cada uno de los elementos electrónicos que intervienen en el circuito de control de disparo de un Triac? 3 ¿Cuál es el principio de funcionamiento del circuito de control de disparo de un Triac? 4 ¿Qué errores se pueden cometer en las mediciones de verificación en el circuito de control de disparo de un Triac? 5 ¿Qué precauciones debes tener en cuenta al realizar el montaje y pruebas de verificación en el circuito de control de disparo de un Triac?
  • 2. TRABAJO FINAL DEL CURSO 3 1. Identifique cada uno de los símbolos que intervienen en el plano del circuito de control de disparo de un Triac. Transformador: Diodo Zener: Transistor Uniunion: Diodos de un puente Resistencia rectificador: Variable: Resistencia: Capacitor Fototriac: Polarizado: Punto de luz: Triacs: 2. ¿Qué función cumplen cada uno de los elementos electrónicos que intervienen en el circuito de control de disparo de un Triac? Capacitor polarizado: desempeña un rol esencial en garantizar que la salida de un suministro de potencia pueda generar la corriente necesaria y a una tensión de suministro de CC nominal. Transistor uniunión: se reserva para aplicaciones de conmutación como interruptor. Más específicamente, se utiliza ampliamente en los circuitos de disparo de los rectificadores controlados por silicio y triacs También, su bajo costo y sus características, han garantizado su uso en una amplia variedad de aplicaciones como osciladores, generadores de impulsos, generadores de onda diente de sierra, control de fase, circuitos de temporización y fuentes reguladas de voltaje o corriente. Fototriac: está diseñado para controlar corriente alterna en su salida, entrada AC salida transistor con este tipo se puede hacer un cambio de corriente alterna a corriente continua. Punto de luz: se representa través de una simbología como señal de un foco o lámpara. Triacs: para la corriente alterna es un dispositivo semiconductor, se forma coloquial podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. HOJA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS GUÍA
  • 3. TRABAJO FINAL DEL CURSO 4 Transformador: permite aumentar o disminuir la tensión del circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. Puente rectificador: es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en continua, su función permite convertir una señal con partes positivas y negativas en una señal únicamente positiva Resistencia: es un elemento pasivo de un circuito eléctrico, su función es tanto la de ayudar a limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Diodo Zener: por lo tanto, es ideal para la aplicación tales como la generación de un voltaje de referencia, por ejemplo, para una etapa de amplificación, o como un estabilizador de voltaje para aplicaciones de baja corriente. Resistencia variable: es una resistencia cuyo valor podemos modificar moviendo su eje o cursor. 3. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del circuito de control de disparo de un Triac? Este dispositivo se define como un interruptor electrónico, pero para corriente alterna, en los triac se utilizan en muchas ocasiones como alternativas al relé. Su funcionamiento básico es cerrar un contacto entre dos terminales (ánodo 1 y 2) para dejar pasar la corriente (corriente de salida) cuando se le aplica una pequeña corriente a otro terminal llamado "puerta" o Gate (corriente de activación). 4. ¿Qué errores se pueden cometer en las mediciones de verificación en el circuito de control de disparo de un Triac? Es necesario medir si el triac conduce electricidad cuando se emite un pulso en gate, el triac actúa como un diodo en ambas direcciones. Como A1 es a tierra El nodo S permite que la corriente entre al gate por lo tanto A2-A1, hace ejecutar la carga DC. -Cuando se suelta el interruptor S, la corriente de gate deja de funcionar, pero deshabilita la conducción de A2-A1, así como la operación de carga continua, cortando solo las corrientes A2-A1 y para aquellos con interruptores NC: T. -Para nuestro circuito, el optoacoplador genera pulsos en el terminal del MOC 3011, para activar la carga de la lámpara, o acciona un pequeño motor para encender el dispositivo, también se puede utilizar en dimmer. -También debe estar conectado correctamente porque se invierte la posición, el triac se quemará con una mala y/o errónea conexión. -Este circuito es una prueba de funcionar para el triac.. 5. ¿Qué precauciones debes tener en cuenta al realizar el montaje y pruebas de verificación en el circuito de control de disparo de un Triac? Las precauciones a tomar son las siguientes: Se elige el triac conveniente ya que es lato la lámpara 1.1kwat – 220 voltios, hay que escoger el triac con disipador conveniente Se tiene que colocar el triac con sus terminales en forma correcta tanto el ánodo y el cátodo, para eludir dañar el componente ya que funciona con 220 voltios. Las pruebas se hacen con el multímetro para ven la tensión del trabajo y el pulso que se le da gate (G) compuerta.
  • 4. TRABAJO FINAL DEL CURSO 5 Ver que se está trabajando con 220 voltios y medir bien y aislar los conductores de la carga o aparato. Si le aplicamos ya en funcionamiento hay que ponerle un disipador de aluminio para eludir el calentamiento y su daño. Casi siempre se usan con carga de 220 voltios por eso aplicar las normas de seguridad en la instalación.
  • 5. TRABAJO FINAL DEL CURSO 6 PROCESO DE EJECUCIÓN OPERACIONES / PASOS /SUBPASOS SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE / NORMAS -ESTANDARES -Revisión del trabajo -Análisis del trabajo -Estructuración de trabajo -Elegir los componentes electrónicos -Preparar y verificar la calidad de las herramientas a usar. -Tantear previo de la tarjeta -Gestión de calidad. -Verificación de la tarjeta electrónica con el triac. -Colocar de manera correcta el triac, para evitar daño al componente -Apartar el triac de voltaje de CA -Destinar de manera exacta el opto acoplador, para eludir el cruce. -N ° 0285-78-EM / DGE. - Que aprueba el Tomo I del Código Nacional de Electricidad -Destinar todo aquel material usado al reciclaje y/o Basura INSTRUCCIONES: debes ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. No olvides los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI. HOJA DE PLANIFICACIÓN