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TIRISTORES TRIAC
El TRIAC (Triode for Alterna Current) es un dispositivo semiconductor de tres
terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la
particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de
la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El TRIAC
puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante
una corriente de puerta positiva o negativa.
En la Figura se muestra el símbolo esquemático e identificación de las terminales de un
triac, la nomenclatura Ánodo 2 (A2) y Ánodo 1 (A1) pueden ser reemplazados por
Terminal Principal 2 (T2) y Terminal Principal 1 (T1) respectivamente.
TIRISTORES TRIAC
La estructura interna del TRIAC contiene seis capas como se indica en la Figura, aunque
funciona siempre como un tiristor de cuatro capas. En sentido T2-T1 conduce a través de
P1N1P2N2 y en sentido T1-T2 a través de P2N1P1N4. La capa N3 facilita el disparo con
intensidad de puerta negativa. La complicación de su estructura lo hace más delicado que un
tiristor en cuanto a di/dt y dv/dt y capacidad para soportar sobre intensidades. Se fabrican
para intensidades de algunos amperios hasta unos 200 (A) eficaces y desde 400 a 1000 (V) de
tensión de pico repetitivo. Los TRIAC son fabricados para funcionar a frecuencias bajas; los
fabricados para trabajar a frecuencias medias son denominados alternistores.
La versatilidad del TRIAC y la simplicidad de su uso le hace ideal para una amplia variedad
de aplicaciones relacionadas con el control de corrientes alternas. Una de ellas es su
utilización como interruptor estático ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores
mecánicos convencionales, que requieren siempre el movimiento de un contacto, siendo la
principal la que se obtiene como consecuencia de que el TRIAC siempre se dispara cada
medio ciclo cuando la corriente pasa por cero, con lo que se evitan los arcos y sobre tensiones
derivadas de la conmutación de cargas inductivas que almacenan una determinada energía
durante su funcionamiento
TIRISTORES TRIAC
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRIACS
- El TRIAC conmuta del modo de corte al modo de conducción cuando se inyecta corriente a
la compuerta. Después del disparo la compuerta no posee control sobre el estado del TRIAC.
Para apagar el TRIAC la corriente anódica debe reducirse por debajo del valor de la corriente
de retención Ih.
- La corriente y la tensión de encendido disminuyen con el aumento de temperatura y con el
aumento de la tensión de bloqueo.
- La aplicación de los TRIACS, se encuentra básicamente en corriente alterna. Su curva
característica refleja un funcionamiento muy parecido al del SCR apareciendo en el primer y
tercer cuadrante del sistema de ejes. Esto es debido a su bidireccionalidad.
- La principal utilidad de los TRIACS es como regulador de potencia entregada a una
carga, en corriente alterna
.
TIRISTORES TRIAC
MODELO CIRCUITAL
La diferencia con el SCR es que éste es unidireccional, es decir, funciona con corriente
alterna en el sentido de polarización con medio semiciclo, y el Triac es bidireccional,
funciona en los semiciclos positivos y negativos.
Entonces un tiristor o SCR, dará solo la mitad de voltaje a la carga, mientras que el Triac será
todo el voltaje. De forma coloquial podría decirse que el Triac es un switch que conmutar la
corriente alterna a la carga. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición
que formarían dos SCR en antiparalelo.
Cuando el Triac conduce, hay una trayectoria de flujo de corriente de muy baja resistencia
de una terminal a la otra, dependiendo la dirección de flujo de la polaridad del voltaje
externo aplicado. Cuando el voltaje es mas positivo en MT2, la corriente fluye de MT2 a MT1
en caso contrario fluye de MT1 a MT2. En ambos casos el Triac se comporta como un
interruptor cerrado. Cuando el Triac deja de conducir no puede fluir corriente entre las
terminales principales sin importar la polaridad del voltaje externo aplicado por tanto actúa
como un interruptor abierto.
.
TIRISTORES TRIAC
Debe tenerse en cuenta que si se aplica una variación de tensión importante al Triac (dv/dt)
aún sin conducción previa, el Triac puede entrar en conducción directa. Esto implica la
perdida de un pequeño ángulo de conducción, que en el caso de cargas resistivas, en las que
la corriente esta en fase con la tensión, no supone ningún problema. En el caso de cargas
reactivas se debe tener en cuenta, en el diseño del circuito, que en el momento en que la
corriente pasa por cero no coincide con la misma situación de la tensión aplicada,
apareciendo en este momento unos impulsos de tensión entre los dos terminales del
componente.
.
TIRISTORES TRIAC
CURVA DE TRANSFERENCIA
TIRISTORES TRIAC
APLICACIONES
La versatilidad del TRIAC y la simplicidad de su uso le hace ideal para una amplia variedad
de aplicaciones relacionadas con el control de corrientes alternas. Una de ellas es su
utilización como interruptor estático ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores
mecánicos convencionales, que requieren siempre el movimiento de un contacto, siendo la
principal la que se obtiene como consecuencia de que el TRIAC siempre se dispara cada
medio ciclo cuando la corriente pasa por cero, con lo que se evitan los arcos y sobre tensiones
derivadas de la conmutación de cargas inductivas que pueden almacenar energía.

Resumiendo características de los TRIACS:
- El TRIAC conmuta del modo de corte al modo de conducción cuando se inyecta corriente a
la compuerta. Para apagar el TRIAC la corriente anódica debe reducirse por debajo del valor
de la corriente de retención Ih.
- La corriente y la tensión de encendido disminuyen con el aumento de temperatura y con el
aumento de la tensión de bloqueo.
- La aplicación de los TRIACS, se da en corriente alterna, debido a su bidireccionalidad.
- La principal utilidad de los TRIACS es como regulador de potencia entregada a una carga,
en corriente alterna.
TIRISTORES TRIAC

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  • 1. TIRISTORES TRIAC El TRIAC (Triode for Alterna Current) es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa. En la Figura se muestra el símbolo esquemático e identificación de las terminales de un triac, la nomenclatura Ánodo 2 (A2) y Ánodo 1 (A1) pueden ser reemplazados por Terminal Principal 2 (T2) y Terminal Principal 1 (T1) respectivamente.
  • 2. TIRISTORES TRIAC La estructura interna del TRIAC contiene seis capas como se indica en la Figura, aunque funciona siempre como un tiristor de cuatro capas. En sentido T2-T1 conduce a través de P1N1P2N2 y en sentido T1-T2 a través de P2N1P1N4. La capa N3 facilita el disparo con intensidad de puerta negativa. La complicación de su estructura lo hace más delicado que un tiristor en cuanto a di/dt y dv/dt y capacidad para soportar sobre intensidades. Se fabrican para intensidades de algunos amperios hasta unos 200 (A) eficaces y desde 400 a 1000 (V) de tensión de pico repetitivo. Los TRIAC son fabricados para funcionar a frecuencias bajas; los fabricados para trabajar a frecuencias medias son denominados alternistores. La versatilidad del TRIAC y la simplicidad de su uso le hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones relacionadas con el control de corrientes alternas. Una de ellas es su utilización como interruptor estático ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales, que requieren siempre el movimiento de un contacto, siendo la principal la que se obtiene como consecuencia de que el TRIAC siempre se dispara cada medio ciclo cuando la corriente pasa por cero, con lo que se evitan los arcos y sobre tensiones derivadas de la conmutación de cargas inductivas que almacenan una determinada energía durante su funcionamiento
  • 3. TIRISTORES TRIAC CARACTERÍSTICAS DE LOS TRIACS - El TRIAC conmuta del modo de corte al modo de conducción cuando se inyecta corriente a la compuerta. Después del disparo la compuerta no posee control sobre el estado del TRIAC. Para apagar el TRIAC la corriente anódica debe reducirse por debajo del valor de la corriente de retención Ih. - La corriente y la tensión de encendido disminuyen con el aumento de temperatura y con el aumento de la tensión de bloqueo. - La aplicación de los TRIACS, se encuentra básicamente en corriente alterna. Su curva característica refleja un funcionamiento muy parecido al del SCR apareciendo en el primer y tercer cuadrante del sistema de ejes. Esto es debido a su bidireccionalidad. - La principal utilidad de los TRIACS es como regulador de potencia entregada a una carga, en corriente alterna .
  • 4. TIRISTORES TRIAC MODELO CIRCUITAL La diferencia con el SCR es que éste es unidireccional, es decir, funciona con corriente alterna en el sentido de polarización con medio semiciclo, y el Triac es bidireccional, funciona en los semiciclos positivos y negativos. Entonces un tiristor o SCR, dará solo la mitad de voltaje a la carga, mientras que el Triac será todo el voltaje. De forma coloquial podría decirse que el Triac es un switch que conmutar la corriente alterna a la carga. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían dos SCR en antiparalelo. Cuando el Triac conduce, hay una trayectoria de flujo de corriente de muy baja resistencia de una terminal a la otra, dependiendo la dirección de flujo de la polaridad del voltaje externo aplicado. Cuando el voltaje es mas positivo en MT2, la corriente fluye de MT2 a MT1 en caso contrario fluye de MT1 a MT2. En ambos casos el Triac se comporta como un interruptor cerrado. Cuando el Triac deja de conducir no puede fluir corriente entre las terminales principales sin importar la polaridad del voltaje externo aplicado por tanto actúa como un interruptor abierto. .
  • 5. TIRISTORES TRIAC Debe tenerse en cuenta que si se aplica una variación de tensión importante al Triac (dv/dt) aún sin conducción previa, el Triac puede entrar en conducción directa. Esto implica la perdida de un pequeño ángulo de conducción, que en el caso de cargas resistivas, en las que la corriente esta en fase con la tensión, no supone ningún problema. En el caso de cargas reactivas se debe tener en cuenta, en el diseño del circuito, que en el momento en que la corriente pasa por cero no coincide con la misma situación de la tensión aplicada, apareciendo en este momento unos impulsos de tensión entre los dos terminales del componente. .
  • 7. TIRISTORES TRIAC APLICACIONES La versatilidad del TRIAC y la simplicidad de su uso le hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones relacionadas con el control de corrientes alternas. Una de ellas es su utilización como interruptor estático ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales, que requieren siempre el movimiento de un contacto, siendo la principal la que se obtiene como consecuencia de que el TRIAC siempre se dispara cada medio ciclo cuando la corriente pasa por cero, con lo que se evitan los arcos y sobre tensiones derivadas de la conmutación de cargas inductivas que pueden almacenar energía. Resumiendo características de los TRIACS: - El TRIAC conmuta del modo de corte al modo de conducción cuando se inyecta corriente a la compuerta. Para apagar el TRIAC la corriente anódica debe reducirse por debajo del valor de la corriente de retención Ih. - La corriente y la tensión de encendido disminuyen con el aumento de temperatura y con el aumento de la tensión de bloqueo. - La aplicación de los TRIACS, se da en corriente alterna, debido a su bidireccionalidad. - La principal utilidad de los TRIACS es como regulador de potencia entregada a una carga, en corriente alterna.
  • 8. TIRISTORES TRIAC 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.