Diferencia entre revisiones de «Triac»

Línea 43: Línea 43:
 
* [[Diac]]
 
* [[Diac]]
 
* [[Relé|Relé de estado sólido]]
 
* [[Relé|Relé de estado sólido]]
 +
 +
== Enlaces externos==
 +
*  [http://knol.google.com/k/max-iskram/electronic-circuits-design-for/1f4zs8p9zgq0e/26  The TRIAC, basic functionality]
 +
*  [http://www.unicrom.com/Tut_triac.asp Tutorial sobre el uso de TRIACs]
 +
*  [http://electronicadesarrollo.blogspot.com/2009/11/circuitos-para-el-puerto-paralelo.html  Ejemplo práctico de utilización de TRIACS y OPTO-TRIACS desde un PC.]
 +
*[http://www.profesormolina.com.ar/tutoriales/enica_pot.htm  Electrónica de potencia]
  
 
==Fuente==
 
==Fuente==
*[http://www.inele.ufro.cl/bmonteci/semic/applets/pag_triac/triac.htm]
+
*[http://www.inele.ufro.cl/bmonteci/semic/applets/pag_triac/triac.htm www.inele.ufro.cl]
*[http://www.monografias.com/trabajos14/triac/triac.shtml]
+
*[http://www.monografias.com/trabajos14/triac/triac.shtml www.monografias.com]
 
*Boylestad, Nashelsky. Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. EU: Pearson, 2003.
 
*Boylestad, Nashelsky. Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. EU: Pearson, 2003.
 
== Enlaces ==
 
* [http://knol.google.com/k/max-iskram/electronic-circuits-design-for/1f4zs8p9zgq0e/26 The TRIAC, basic functionality]
 
* [http://www.unicrom.com/Tut_triac.asp Tutorial sobre el uso de TRIACs]
 
* [http://electronicadesarrollo.blogspot.com/2009/11/circuitos-para-el-puerto-paralelo.html Ejemplo práctico de utilización de TRIACS y OPTO-TRIACS desde un PC.]
 
*[http://www.profesormolina.com.ar/tutoriales/enica_pot.htm Electrónica de potencia]
 
  
 
[[Categoría:Electrónica]][[Category:Componentes electrónicos]]
 
[[Categoría:Electrónica]][[Category:Componentes electrónicos]]

Revisión del 18:52 31 ago 2012

Triac
Información sobre la plantilla
Triac1.jpg
Algunos ejemplos de TRIACs

TRIAC o Triodo para Corriente Alterna es un dispositivo semiconductor, de la familia de los transistores. La diferencia con un tiristor convencional es que éste es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían dos SCR en antiparalelo. Posee tres electrodos: A1, A2 (en este caso pierden la denominación de ánodo y cátodo) y puerta. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo puerta.

Definición

Simbología del Triac

El TRIAC (Triode for Alternative 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.

Estructura

La estructura 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.

estructura del Triac


El TRIAC actúa como dos rectificadores controlados de silicio (SCR) en paralelo, este dispositivo es equivalente a dos "latchs"( transistores conectados con realimentación positiva, donde la señal de retorno aumenta el efecto de la señal de entrada). La diferencia más importante que se encuentra entre el funcionamiento de un triac y el de dos tiristores es que en este último caso cada uno de los dispositivos conducirá durante medio ciclo si se le dispara adecuadamente, bloqueándose cuando la corriente cambia de polaridad, dando como resultado una conducción completa de la corriente alterna. El TRIAC, sin embargo, se bloquea durante el breve instante en que la corriente de carga pasa por el valor cero, hasta que se alcanza el valor mínimo de tensión entre T2 y T1, para volver de nuevo a conducir, suponiendo que la excitación de la puerta sea la adecuada. 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.

Aplicaciones más comunes

  • Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas.
  • Una de ellas es su utilización como interruptor estático ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés.
  • Funciona como interruptor electrónico y también a pila.
  • Se utilizan TRIACs de baja potencia en muchas aplicaciones como atenuadores de luz, controles de velocidad para motores eléctricos, y en los sistemas de control computarizado de muchos elementos caseros. No obstante, cuando se utiliza con cargas inductivas como motores eléctricos, se deben tomar las precauciones necesarias para asegurarse que el TRIAC se apaga correctamente al final de cada semiciclo de la onda de Corriente alterna.

Debido a su poca estabilidad en la actualidad su uso es muy reducido.

Control de fase (potencia)

En la figura "control de fase" se presenta una aplicación fundamental del triac. En esta condición, se encuentra controlando la potencia de ac a la carga mediante la conmutación de encendido y apagado durante las regiones positiva y negativa de la señal senoidal de entrada. La acción de este circuito durante la parte positiva de la señal de entrada, es muy similar a la encontrada para el diodo Shockley. La ventaja de esta configuración es que durante la parte negativa de la señal de entrada, se obtendrá el mismo tipo de respuesta dado que tanto el diac como el triac pueden dispararse en la dirección inversa. La forma de onda resultante para la corriente a través de la carga se proporciona en la figura "control de fase". Al variar la resistencia R, es posible controlar el ángulo de conducción. Existen unidades disponibles actualmente que pueden manejar cargas de más de 10kW. (Boylestad)

Véase también

Enlaces externos

Fuente