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TIRISTORES SCR
DISPAROS DE UN SCR
El Rectificador Controlado de Silicio SCR puede hacer varias funciones:
·Función de rectificación controlada: consiste en utilizar la propiedad de
funcionamiento unidireccional del dispositivo, que se comporta así de modo análogo a
un diodo.
·Función de interruptor: permite la sustitución de contactos mecánicos.
·Función de regulación: la posibilidad de ajustar de forma precisa el instante de cebado
del tiristor permite controlar la potencia ó la corriente media de salida.

·Función de amplificación: la corriente de la señal de control puede ser muy débil si se
compara con la corriente principal; existe, pues, un fenómeno de amplificación en
corriente o en potencia. Esta “ganancia” puede utilizarse en ciertas aplicaciones.
TIRISTORES SCR
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
Los SCR pueden hacer circular corrientes menores que 1 A y hasta 1000 A o más, por lo
tanto son muy útiles para actuar como interruptores en equipamientos eléctricos pesados
cuando reemplazan a los contactores. Las ventajas son las siguientes :
No poseen partes móviles.
No producen arcos de contacto.
No se producen contactos deficientes debido a la corrosión o a la suciedad.
Además de alimentar y cortar la corriente, los SCR se utilizan para controlar el valor medio
de una corriente de carga sin disipar grandes potencias. En este último uso pueden
reemplazar a los reóstatos de gran tamaño y gran potencia, y a la vez, ahorrar energía
eléctrica..
TIRISTORES SCR
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
Un SCR es disparado por un pulso corto de corriente aplicado a la compuerta. Esta corriente
de compuerta (IG) fluye por la unión entre la compuerta y el cátodo, y sale del SCR por la
terminal del cátodo. La corriente de compuerta necesaria para disparar un SCR se simboliza
por IGT. Para dispararse, los SCR requieren una corriente de compuerta entre 0.1 y 50 mA
(IGT = 0.1 - 50 mA). Dado que hay una unión pn estándar entre la compuerta y el cátodo, el
voltaje entre estas terminales (VGK) debe ser ligeramente mayor a 0.6 V, la unión ánodo cátodo debe estar polarizada en directo y la señal de mando debe permanecer un tiempo
suficientemente como para que alcance un valor de corriente de ánodo mayor que la de
mantenimiento, corriente necesaria para permitir que el SCR comience a conducir.
TIRISTORES SCR
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
MÉTODOS DE DISPARO
Los distintos métodos de disparo de los tiristores son:
- Por puerta.
- Por módulo de tensión.
- Por gradiente de tensión (dV/dt)
- Disparo por radiación.
- Disparo por temperatura.
TIRISTORES SCR
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
El modo usado normalmente es el disparo por puerta. Los disparos por módulo y gradiente de
tensión son modos no deseados.
Disparo por puerta.
Es el proceso utilizado normalmente para disparar un tiristor. Consiste en la aplicación en la
puerta de un impulso positivo de intensidad, entre los terminales de puerta y cátodo a la vez
que mantenemos una tensión positiva entre ánodo y cátodo.
- El valor requerido de VT necesario para disparar el SCR es: VT = VG + IG R
- R viene dada por la pendiente de la recta tangente a la curva de máxima disipación de
potencia para obtener la máxima seguridad en el disparo R = VFG / IFG
Disparo por módulo de tensión.
Es el debido al mecanismo de multiplicación por avalancha. Esta forma de disparo no se
emplea para disparar al tiristor de manera intencionada; sin embargo ocurre de forma fortuita
provocada por sobre tensiones anormales en los equipos electrónicos.
TIRISTORES SCR
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
Disparo por gradiente de tensión.
Una subida brusca del potencial de ánodo en el sentido directo de conducción provoca el
disparo. Este caso más que un método, se considera un inconveniente.
Disparo por radiación.
Está asociado a la creación de pares electrón-hueco por la absorción de la luz del elemento
semiconductor. El SCR activado por luz se llama LASCR.
Disparo por temperatura.
El disparo por temperatura está asociado al aumento de pares electrón – hueco. Así, la suma
de las corrientes tiende rápidamente al aumentar la temperatura. La tensión de ruptura
permanece constante hasta un cierto valor de la temperatura y disminuye al aumentar ésta.
.
TIRISTORES SCR
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
Apagado de un SCR
Una vez que un SCR ha sido disparado, no es necesario continuar el flujo de corriente de
compuerta. Mientras la corriente continué fluyendo a través de las terminales principales, de
ánodo a cátodo, el SCR perrnanecerá en ON. Cuando la corriente de ánodo a cátodo (IAK)
caiga por debajo de un valor mínimo, llamado corriente de mantenimieno, simbolizada IH el
SCR se apagara. Para la mayoría de los SCR de tamaño mediano, la corriente de
mantenimiento IH es alrededor de 10 mA. Para que el dispositivo interrumpa la conducción
de la corriente que circula a través del mismo, ésta debe disminuir por debajo del valor IH.
Hay dos métodos básicos para provocar la apertura el dispositivo: interrupción de corriente
anódica y conmutación forzada, pero hay otras que también se usan.
.
.
TIRISTORES SCR
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
PARA MAYOR INFORMACION PUEDES ESCRIBIR AL CORREO gralfaro@gmail.com
PUEDO ENVIARTE MAS INFORMACION SOBRE EL TEMA
ATTE.
ING. GUSTAVO ALFARO

EL SALVADOR, C.A.

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  • 1. TIRISTORES SCR DISPAROS DE UN SCR El Rectificador Controlado de Silicio SCR puede hacer varias funciones: ·Función de rectificación controlada: consiste en utilizar la propiedad de funcionamiento unidireccional del dispositivo, que se comporta así de modo análogo a un diodo. ·Función de interruptor: permite la sustitución de contactos mecánicos. ·Función de regulación: la posibilidad de ajustar de forma precisa el instante de cebado del tiristor permite controlar la potencia ó la corriente media de salida. ·Función de amplificación: la corriente de la señal de control puede ser muy débil si se compara con la corriente principal; existe, pues, un fenómeno de amplificación en corriente o en potencia. Esta “ganancia” puede utilizarse en ciertas aplicaciones.
  • 2. TIRISTORES SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO Los SCR pueden hacer circular corrientes menores que 1 A y hasta 1000 A o más, por lo tanto son muy útiles para actuar como interruptores en equipamientos eléctricos pesados cuando reemplazan a los contactores. Las ventajas son las siguientes : No poseen partes móviles. No producen arcos de contacto. No se producen contactos deficientes debido a la corrosión o a la suciedad. Además de alimentar y cortar la corriente, los SCR se utilizan para controlar el valor medio de una corriente de carga sin disipar grandes potencias. En este último uso pueden reemplazar a los reóstatos de gran tamaño y gran potencia, y a la vez, ahorrar energía eléctrica..
  • 3. TIRISTORES SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO Un SCR es disparado por un pulso corto de corriente aplicado a la compuerta. Esta corriente de compuerta (IG) fluye por la unión entre la compuerta y el cátodo, y sale del SCR por la terminal del cátodo. La corriente de compuerta necesaria para disparar un SCR se simboliza por IGT. Para dispararse, los SCR requieren una corriente de compuerta entre 0.1 y 50 mA (IGT = 0.1 - 50 mA). Dado que hay una unión pn estándar entre la compuerta y el cátodo, el voltaje entre estas terminales (VGK) debe ser ligeramente mayor a 0.6 V, la unión ánodo cátodo debe estar polarizada en directo y la señal de mando debe permanecer un tiempo suficientemente como para que alcance un valor de corriente de ánodo mayor que la de mantenimiento, corriente necesaria para permitir que el SCR comience a conducir.
  • 4. TIRISTORES SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO MÉTODOS DE DISPARO Los distintos métodos de disparo de los tiristores son: - Por puerta. - Por módulo de tensión. - Por gradiente de tensión (dV/dt) - Disparo por radiación. - Disparo por temperatura.
  • 5. TIRISTORES SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO El modo usado normalmente es el disparo por puerta. Los disparos por módulo y gradiente de tensión son modos no deseados. Disparo por puerta. Es el proceso utilizado normalmente para disparar un tiristor. Consiste en la aplicación en la puerta de un impulso positivo de intensidad, entre los terminales de puerta y cátodo a la vez que mantenemos una tensión positiva entre ánodo y cátodo. - El valor requerido de VT necesario para disparar el SCR es: VT = VG + IG R - R viene dada por la pendiente de la recta tangente a la curva de máxima disipación de potencia para obtener la máxima seguridad en el disparo R = VFG / IFG Disparo por módulo de tensión. Es el debido al mecanismo de multiplicación por avalancha. Esta forma de disparo no se emplea para disparar al tiristor de manera intencionada; sin embargo ocurre de forma fortuita provocada por sobre tensiones anormales en los equipos electrónicos.
  • 6. TIRISTORES SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO Disparo por gradiente de tensión. Una subida brusca del potencial de ánodo en el sentido directo de conducción provoca el disparo. Este caso más que un método, se considera un inconveniente. Disparo por radiación. Está asociado a la creación de pares electrón-hueco por la absorción de la luz del elemento semiconductor. El SCR activado por luz se llama LASCR. Disparo por temperatura. El disparo por temperatura está asociado al aumento de pares electrón – hueco. Así, la suma de las corrientes tiende rápidamente al aumentar la temperatura. La tensión de ruptura permanece constante hasta un cierto valor de la temperatura y disminuye al aumentar ésta. .
  • 7. TIRISTORES SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO Apagado de un SCR Una vez que un SCR ha sido disparado, no es necesario continuar el flujo de corriente de compuerta. Mientras la corriente continué fluyendo a través de las terminales principales, de ánodo a cátodo, el SCR perrnanecerá en ON. Cuando la corriente de ánodo a cátodo (IAK) caiga por debajo de un valor mínimo, llamado corriente de mantenimieno, simbolizada IH el SCR se apagara. Para la mayoría de los SCR de tamaño mediano, la corriente de mantenimiento IH es alrededor de 10 mA. Para que el dispositivo interrumpa la conducción de la corriente que circula a través del mismo, ésta debe disminuir por debajo del valor IH. Hay dos métodos básicos para provocar la apertura el dispositivo: interrupción de corriente anódica y conmutación forzada, pero hay otras que también se usan. . .
  • 8. TIRISTORES SCR RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO PARA MAYOR INFORMACION PUEDES ESCRIBIR AL CORREO gralfaro@gmail.com PUEDO ENVIARTE MAS INFORMACION SOBRE EL TEMA ATTE. ING. GUSTAVO ALFARO EL SALVADOR, C.A.