博客
博客
Principios básicos de los tiristores
2025-07-21 2455

Condiciones de conducción del tiristor: Primero, se debe aplicar una tensión directa entre el ánodo y el cátodo del tiristor; segundo, también se debe aplicar una tensión directa a la compuerta. Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente para que el tiristor entre en estado de conducción.

1753151315137.jpg
Rectificador de control de silicio unidireccional Slkor BTB16-800B SCR TO-263 


En términos simples, para que un tiristor conduzca:

(1) Se debe aplicar una señal;

(2) El ánodo debe estar a un potencial más alto que el cátodo (es decir, debe existir un voltaje directo entre ellos).

Una vez que un tiristor conduce, permanece en conducción incluso si se reduce o elimina la tensión de compuerta. En pocas palabras, permanece activo incluso cuando desaparece la señal.

Condiciones de apagado del tiristor: reduzca o elimine el voltaje directo entre el ánodo y el cátodo, de modo que la corriente del ánodo caiga por debajo de la corriente de mantenimiento mínima.


Simplificar:

● Para que un tiristor se encienda, necesita una señal y que el ánodo esté a un potencial más alto que el cátodo.

● Una vez encendido, permanece encendido incluso si se retira la señal (una sola señal es suficiente para activarlo).

● Para apagarlo, corte el suministro de energía al circuito ánodo-cátodo o haga que el potencial del ánodo sea menor que el potencial del cátodo.

● Un tiristor unidireccional es similar a un diodo controlable, cuya conducción se controla mediante una señal. Por lo tanto, permite el paso de corriente continua sin impedimentos; en el caso de la corriente alterna, conduce durante el semiciclo positivo, pero no durante el negativo (el diodo actúa como rectificador).


Un tiristor bidireccional (triac) puede conducir corriente alterna.

Análisis de caso de circuitos de control con tiristores

Tiristores unidireccionales (componentes que pueden controlar diodos)

Interruptor electrónico controlado por luz

● Un interruptor electrónico controlado por luz utiliza la conducción y el bloqueo de un tiristor para encender y apagar. La conducción y el bloqueo del tiristor se controlan mediante la intensidad de la luz natural (o artificial).

● Este dispositivo es adecuado para farolas, luces de pasillos de dormitorios o iluminación en otros lugares públicos, apagándose automáticamente durante el día y encendiéndose durante la noche para ahorrar electricidad.

Principio de funcionamiento:

Como se muestra en el diagrama del circuito anterior:

1. 220 V CA se convierten en voltaje de CC pulsante a través de una bombilla H y una rectificación de puente completo, que actúa como polarización directa (aproximadamente 300 V CC pulsantes). Cuando esta corriente fluye a través del diodo del tiristor unidireccional VS hacia el otro extremo, la bombilla se enciende. Para ello, la compuerta del tiristor debe recibir una tensión de señal, lo que requiere que el transistor 9014 conduzca.


2. ¿Cómo se conduce el 9014?

La corriente continua pulsante de 300 V se divide entre R1 (100 kΩ), R2 (470 kΩ) y D (fotorresistencia). Mientras tanto, R1 y DW (diodo Zener) forman un divisor de tensión, y DW fija la tensión entre R2 y la fotorresistencia a 6.8 V, preparándola para la conducción del transistor.

Durante el día, cuando la luminosidad supera cierto nivel, la fotorresistencia D presenta una resistencia baja (≤1 kΩ). La tensión total de 6.8 V cae en la base del transistor, lo que provoca el corte de la tensión del transistor V (los transistores NPN se cortan a niveles altos). No fluye corriente desde su emisor, por lo que el tiristor unidireccional VS permanece bloqueado debido a la falta de corriente de disparo, y la bombilla H no se enciende. La resistencia R1 y el diodo Zener DW limitan la tensión de polarización del transistor a un máximo de 6.8 V, protegiéndolo.

● Por la noche, cuando la luminosidad desciende por debajo de cierto nivel, la fotorresistencia D presenta una alta resistencia (≥100 kΩ). Esto provoca que el transistor V conduzca directamente (los transistores NPN conducen a niveles bajos), con aproximadamente 0.8 V en el emisor, lo que activa la conducción del tiristor VS y enciende la bombilla H.

● Instalación y depuración: Durante la instalación, coloque la placa de circuito impreso soldada en una caja de plástico transparente y fíjela. Conéctela en serie con la luz controlada H y colóquela orientada hacia el cielo o hacia una zona iluminada cerca de una ventana de un edificio, evitando la exposición directa a la luz nocturna en un radio de 3 metros.

● La depuración debe realizarse al anochecer. Ajuste la resistencia de RP para que la luz controlada H se encienda con un nivel de brillo adecuado.


Iluminación con retardo simple

● Principio del circuito: El circuito de esta luz de retardo se muestra en el diagrama adjunto, con el circuito de retardo dentro del recuadro de línea discontinua. En el diagrama, K es un interruptor.

● Cuando K está cerrado, la corriente fluye directamente a través de K para encender la bombilla y los demás circuitos permanecen inactivos.

● Cuando K se apaga, el diodo rectifica la tensión de 220 V. Por un lado, carga el condensador C a través de R1; durante la carga de C, no fluye corriente por R2, por lo que el transistor V permanece desconectado. Por otro lado, esta tensión proporciona una tensión de disparo al SCR del tiristor a través de R3 y R4, manteniéndolo en conducción. De esta forma, la luz permanece encendida durante un tiempo después de apagarse.

● Una vez que el condensador C está completamente cargado, la corriente fluye a través de R1 y R2 hasta la base del transistor V, lo que convierte el transistor V de corte a conducción. Cuando el transistor conduce, la corriente fluye a través de la bombilla hacia R3 y luego a través del transistor hacia el polo negativo. En este punto, debido a la baja impedancia del transistor, no fluye corriente a través de R4 hacia la compuerta del tiristor, por lo que el SCR del tiristor se desactiva. Dado que la corriente fluye a través de la bombilla y R3 (220 kΩ) tiene una alta resistencia, el voltaje a través de la bombilla es muy bajo y la luz se apaga.

● Durante el período de retardo después de que se apaga la luz en este circuito, el tiempo de retardo está determinado por los valores de la resistencia R1 y el capacitor C.

● Este circuito utiliza un tiristor unidireccional. Durante el retardo tras el apagado, la luminosidad de la lámpara se reduce a aproximadamente la mitad de la que tenía cuando estaba completamente encendida, lo que satisface las necesidades visuales de las personas y ahorra energía.

● Producción del circuito: Para el SCR de tiristor unidireccional de este circuito, utilice MCR100-8 con una tensión nominal de al menos 600 V. La potencia de la bombilla no debe superar los 100 W. El diodo VD es 1N4007 y el transistor V es C1815. Todas las resistencias son de película de carbono de 1/8 W.


2. Tiristores bidireccionales (componentes que pueden controlar CA)

El siguiente es un circuito de tiristor bidireccional clásico, que utiliza aislamiento de optoacoplador para controlar circuitos de alto voltaje con señales de bajo voltaje, lo que permite la atenuación continua de las luces.

Recomendaciones relacionadas
whatsapp

Línea directa de servicio

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950