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Práctica #16 Unidad de estudio: Control de Maquinas Electricas Proposito: Describir el funcionamiento del SCR Técnicas para disparar un SCR: En el diseño de una fuente de disparo se deben considerar estos factores: una fuente de baja potencia puede causar el disparo errático del SCR, mientras que una fuente de alta potencia, asegura el encendido pero puede sobrecalentar la compuerta y causar que se destruya. Por lo que es mejor asegurar el disparo por medio de pulsos de alta potencia y corta duración, cuya potencia pico y promedio no excedan las capacidades de potencia de la compuerta. El transistor de unijuntura UJT con frecuencia se utiliza como fuente de disparo. Características del UJT: Compuesto por un emisor y dos bases, la resistencia de interbase RBB de la barra de silicio tipo N aparece como dos resistores RB1 y RB2 donde RBB es igual a la suma de RB1 y RB2. La resistencia RB1 varía inversamente con la corriente de emisor. Esto causa los cambios en la corriente de emisor se denomina modulación de conductividad.

Práctica 16

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Page 1: Práctica 16

Práctica #16Unidad de estudio: Control de Maquinas ElectricasProposito: Describir el funcionamiento del SCR

Técnicas para disparar un SCR:En el diseño de una fuente de disparo se deben considerar estos factores: una fuente de baja potencia puede causar el disparo errático del SCR, mientras que una fuente de alta potencia, asegura el encendido pero puede sobrecalentar la compuerta y causar que se destruya.

Por lo que es mejor asegurar el disparo por medio de pulsos de alta potencia y corta duración, cuya potencia pico y promedio no excedan las capacidades de potencia de la compuerta. El transistor de unijuntura UJT con frecuencia se utiliza como fuente de disparo.

Características del UJT:Compuesto por un emisor y dos bases, la resistencia de interbase RBB de la barra de silicio tipo N aparece como dos resistores RB1 y RB2 donde RBB es igual a la suma de RB1 y RB2.

La resistencia RB1 varía inversamente con la corriente de emisor. Esto causa los cambios en la corriente de emisor se denomina modulación de conductividad.

Verificar aprendizaje:

1. El UJT se puede encender sólo cuando la unión del emisor a la base 1 está polarizada en directa

2. En el circuito equivalente del UJT que ilustra la figura 13.2, RB1 = 3500 Ω, RBB = 6000 Ω y VBB = 10 V. El voltaje de emisor requerido para encender el UJT debe ser mayor de V. mayor que n (relación intrínseca de separación.

3. En la gráfica de la figura 50-3 el punto pico, Vp , es el punto en el que la corriente de emisor, lE, es máxima falso.

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4. En la gráfica de la figura 50-5 el UJT se encenderá cuando el voltaje a través del capacitor, CT, alcance el valor de Vp

5. En la figura 13.5 el resistor de carga es Rt y el resistor de estabilización, R1-R2

6. En la operación apropiada del oscilador de relajación a base de un UJT, el voltaje a través del capacitor, CT, es un(a) (diente de sierra, espiga positiva).

7. A fin de cambiar la frecuencia del oscilador de relajación experimental en la figura 13.6, se debe variar 8. Mediante la variación de R4 en el circuito de la figura 13.7 se puede el tiempo de conducción del SCR. El potenciómetro R4

Anexos:

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1. ¿Cuáles son las características deseables para una fuente de disparo de la compuerta de un SCR? Ni muy alta ni muy baja potencia, requiere pulsos agudos de alta potencia y corta duración cuya potencia pico no exceda las capacidades de potencia de la puerta.

2. ¿La fuente de disparo senoidal desfasada de la compuerta alcanza las características que listó en la respuesta a la pregunta 1? Si no es así, explique por qué.Si es muy baja puede causar el disparo errático y si es muy alta puede encender el SCR pero causar la destrucción de la puerta.No todos pero si se consigue el buen disparo del SCR por medio de un UJT.

3. Dibuje el diagrama del circuito a base de un UJT que se pueda usar como disparador de compuerta.

4. Explique cómo opera el circuito en la respuesta de la pregunta 3.

El voltaje a través del capacitor, es variable a pulsos de disparo a través de R1 y se ajusta para controlar el disparo del SCR.

5. Suponga que el circuito de la figura 13-5 actúa como fuente de disparado de compuerta para un SCR. El circuito de ánodo a cátodo del SCR está alimentado por una fuente senoidal de 60 Hz. ¿Qué problema, si existe, observa con un voltaje de cd para disparar la compuerta y una onda senoidal de 60 Hz para el circuito de ánodo a cátodo del SCR?

Está bien porque los pulsos que se observan en la onda van a disparar el SCR.

6. ¿Sería posible alcanzar el control de 1800 (aproximadamente) de un SCR mediante un circuito de disparo a base de un UJT? Si es así, explique por qué.

7. Explique en detalle, con las formas de onda, la operación del circuito experimental de la figura 13-6.

8. ¿Qué relación, si existe, hay entre la resistencia R4 en el circuito de la figura 13-6 y la frecuencia de la forma de onda de la salida? Mencione sus datos experimentales en la tabla 13-2 para confirmar su respuesta.

9. ¿Qué relación, si existe, hay entre la resistencia R4 en el circuito de la figura 13-9 y el ángulo de conducción del SCR? Refiera sus datos experimentales en la tabla 13-3 para confirmar su respuesta.

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10. A partir de sus mediciones en la tabla 13-3, ¿cuál es el voltaje aproximado del Zener para Z1?

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