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EL TIRISTOR Nelson Ricardo Moreno Castro e-mail: [email protected] Josué David Zelaya e-mail: [email protected] RESUMEN: en esta práctica de laboratorio veremos lo correspondiente a un tiristor o SCR. El cual tiene dos modos de funcionamiento: modo de conducción y modo de bloqueo. Haciendo circular una corriente suficiente por la compuerta, el SCR se dispara y funciona en modo de conducción, y para apagarse o dejar de conducir la corriente que pasa por el SCR debe ser menor que la corriente de mantenimiento. Este dispositivo tiene aplicaciones en control de potencia en AC y DC pero solo conduce en una sola dirección. PALABRAS CLAVE: ángulo de disparo, corriente de mantenimiento, tensión y corriente de disparo. 1. EQUIPO Antes de realizar la práctica el instructor explico a detalle cómo trabajar en el laboratorio y las medidas de seguridad en la instalación - 1 computador base PU-2000 - 1 tablero maestro - 1 tarjeta de circuito impreso EB- 112 - 1 generador de funciones - 1 multímetro digital - 1 osciloscopio de 2 canales 2. PROCEDIMIENTO a) Conectamos la tarjeta EB112 y conectamos el circuito como lo muestra la figura 2.0. b) Pusimos la fuente de poder PS-1 y a V2 en 0V. Luego aumentamos la fuente de tensión PS-1 11V y medimos las corriente IF y la anotamos en la tabla 2.1 Figura 2.0 Tabla 2.1 corriente de pérdida y variación con la temperatura. IF (µA) IF(T)- µA 0 - 2.1 CARACTERISTICAS DE CONDUCCION DIRECTA a) Conectamos el circuito como se muestra en la figura 2.1. pusimos la fuente Ps-1 en su valor mínimo. Ajustamos la fuente de tensión V2 a 1

EB 112 El Tiristor

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--El Tiristor Nelson Moreno

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Page 1: EB 112 El Tiristor

EL TIRISTOR

Nelson Ricardo Moreno Castroe-mail: [email protected]

Josué David Zelayae-mail: [email protected]

RESUMEN: en esta práctica de laboratorio veremos lo correspondiente a un tiristor o SCR. El cual tiene dos modos de funcionamiento: modo de conducción y modo de bloqueo. Haciendo circular una corriente suficiente por la compuerta, el SCR se dispara y funciona en modo de conducción, y para apagarse o dejar de conducir la corriente que pasa por el SCR debe ser menor que la corriente de mantenimiento. Este dispositivo tiene aplicaciones en control de potencia en AC y DC pero solo conduce en una sola dirección.

PALABRAS CLAVE: ángulo de disparo, corriente de mantenimiento, tensión y corriente de disparo.

1. EQUIPO

Antes de realizar la práctica el instructor explico a detalle cómo trabajar en el laboratorio y las medidas de seguridad en la instalación

- 1 computador base PU-2000- 1 tablero maestro- 1 tarjeta de circuito impreso EB-112- 1 generador de funciones- 1 multímetro digital- 1 osciloscopio de 2 canales

2. PROCEDIMIENTO

a) Conectamos la tarjeta EB112 y conectamos el circuito como lo muestra la figura 2.0.

b) Pusimos la fuente de poder PS-1 y a V2 en 0V. Luego aumentamos la fuente de tensión PS-1 11V y medimos las corriente IF y la anotamos en la tabla 2.1

Figura 2.0

Tabla 2.1 corriente de pérdida y variación con la temperatura.

IF (µA) IF(T)- µA

0-

2.1 CARACTERISTICAS DE CONDUCCION DIRECTA

a) Conectamos el circuito como se muestra en la figura 2.1. pusimos la fuente Ps-1 en su valor mínimo. Ajustamos la fuente de tensión V2 a su valor máximo para asegurarnos que el SCR está conduciendo.

Figura 2.1

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b) Aumentamos la tensión de la fuente de poder PS-1 para obtener una corriente máxima IF=100mA. Medimos la tensión VF del SCR y la anotamos en la tabla 2.2.1 y así sucesivamente reducir la corriente del SCR.

Tabla 2.2.1

IF(mA) 100 75 50 25 10 5

VF(v) 0.87 0.85 0.822 0.784 0.737 0.706

2.2 CORRIENTE DE MANTENIMIENTO

a) Conectamos el circuito como muestra la figura 2.2, y ajustamos la tensión de la fuente de

poder PS-1en 11V y V2 en cero. Disparamos el SCR variando la V2 al máximo y ajustando P1

a su valor mínimob) Ajustamos la tensión de compuerta VGG= 0V

utilizando a V2 y el potenciómetro P1 a distintos valores para disminuir la corriente.

c) El valor de la corriente después de varios intentos dio IH= 7.1mA

Figura 2.2

2.3 TENSION Y CORRIENTE DE DISPARO (VGT E IGT)

a) Conectamos el circuito como en la figura 2.3, conectamos R8 a la fuente de poder Ps-1, también conectamos el amperímetro a la compuerta. Pusimos a P1 en su valor mínimo a la fuente de poder PS-1 en 11V y a V2 en 0v. también comprobamos que el SCR no estuviera conduciendo (IG=0). Aumentamos lentamente el valor de V2 y anotamos los valores de VGt e IGt en el instante de transición a la conducción.

Figura 2.3

Vgt(v) Igt(mA)

0.499 o.482

Tabla 2.3.

2.4 CONTROL DE FASE

a) Armamos el circuito de control de fase como aparece en la figura 2.4, conectamos una onda senoidal de 50 Hz a la entrada SGin y ajustamos la amplitud a V1= 16Vpp (sin causar distorsión a la onda). Obtuvimos una media onda de 6 divisiones (en la que cada división correspondía a 30°). Variamos la posición de RV2 y registramos el rango de variación del ángulo de disparo alfa

Min: 60 gradosMax: 180 grados

Ajustamos RV2 para que el ángulo de disparo sea 90° (3 divisiones). Dibujamos las salidas en la figura 2.4.1

Figura 2.4

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Figura 2.4.1

2.5 FUENTE DE D.C. VARIABLE

a) Armamos el circuito como aparece en la figura 2.5, ajustamos el generador de señales a onda senoidal a 50Hz y V1 a 16Vpp, conectamos el canal 1 para medir la tensión de compuerta VG y el canal 2 para medir el Vsal. Giramos a RV2 para tener Vsal=0 y seguimos así hasta llenar la tabla 2.5

Figura 2.5

Tabla 2.5

Vout(Vpico) 0 1 2 3

VG (Vpico) 0.1 0.08 2.5 2.5

La relación entre VG y V sal es que a medida que aumentas la salida el voltaje de compuerta también sube, en menor medida como se puede apreciar en la tabla 2.5.

CONCLUSIONES

Se comprobaron los ángulos de disparo del SCR como se apreció en la figura 2.4.1 con sus medidas de voltaje de disparo según el experimento.

La corriente de mantenimiento después de varios intentos fue IH= 7.1mA

No se pudo comprobar el cambio en la corriente de perdida con cambios en la temperatura por falta de cautín para esta prueba.

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