sábado, 25 de noviembre de 2017

Video (UJT)

Se ha tomado un video de youtube del tema (UJT) el nombre de el usuario que subio el video es (nestor blanco)







Video (PUT)

Se ha tomado un video de youtube referente al tema (put) el nombre del usuario que subio el video es (julio cesar Reyes)



viernes, 24 de noviembre de 2017

Video (Diac)

Se ha Tomado Un Vídeo de Youtube El nombre de la persona que subio el video es (SERGIO PINEDA FLOREZ) si están interesados en saber mas.


Aplicaciones Y Funcionamiento (DIAC)

Aplicaciones:

  1. Controles de relevador.
  2. Circuitos de retardo de tiempo.
  3. Fuentes de alimentación regulada.
  4. Interruptores estáticos.
  5. Controles de motores.
  6. Recortadores.
  7. Inversores.
  8. Ciclo-conversores.
  9. Cargadores de baterías.
  10. Circuitos de protección.
  11. Controles de calefacción.
  12. Controles de fase.


Funcionamiento:

Un diac es un elemento semiconductor utilizado normalmente en el control de potencia, lo que significa que servirá para controlar electrónica mente el paso de corriente eléctrica.
El diac es un componente simétrico porque está formado por dos diodos que se conecta en  paralelo y en contraposición, por lo que cada uno de ellos permitirá el paso de corriente de cada uno de los semiciclos de la corriente alterna a que se le somete.Para que un diac comience a funcionar, necesitará que se le apliquen entre sus bornes una tensión determinada, momento después del cual empezará a trabajar. La tensión mínima necesaria se denomina tensión de disparo. Dicha tensión de disparo será aproximadamente de 30 V

Curva Caracteristica (DIAC)

La operación del DIAC consiste fundamentalmente en llevar la estructura NPN hasta un voltaje de ruptura equivalente al  del transistor bipolar. Debido a la simetríade construcción de este dispositivo, la ruptura puede ser en ambas direcciones y debe procurarse que sea la misma magnitud de voltaje. Una vez que el dispositivo empieza a conducir corriente sucede un decremento en el voltaje de ruptura , presentando una región de impedancia negativa (si se sigue aumentando la corriente puede llegar hasta la segunda ruptura), entonces se logra que el dispositivo maneje corrientes muy grandes.

Circuito Equivalente (Diac)


El circuito equivalente de un DIAC consiste en cuatro transistores como se muestra en la figura (a)

como la imagen no se puede visualizar muy bien tuve que hacerlo en el multisim esto es lo que se puede ver en la imagen de arriba


Diac (Diodo para corriente alterna)

Diac para corriente alterna se les dejara el (datasheep) para quien quiera echarle una ojo 




Este dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente sólo tras haberse superado su tensión de disparo alternativa, y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor triple de voltios característico para ese dispositivo.
Es un dispositivo semiconductor de dos terminales amenos, ánodo 1 y ánodo 2. Actúa como una llave semicircular interruptora bidireccional la cual se activa cuando el voltaje entre sus terminales variables alcanza el voltaje de quema o accionado, dicho voltaje puede estar entre 20 y 36 volts según la potencia del proceso de fabricación.




El diac es un dispositivo capaz de  conducir la corriente en cualquier dirección. El diac es equivalente a dos diodos de cuatro capas en paralelo, pero opuestos. El diac no conduce hasta que se alcanza su tensión de cebado en sus extremos.


Aplicaciones y Funcionamiento (PUT)

Aplicaciones:

El PUT es utilizado también como oscilador de relajación. Si inicialmente el condensador está descargado la tensión Vak será igual a cero. A medida que transcurre el tiempo éste adquiere carga.Cuando se alcanza el nivel Vp de disparo, el PUT entra en conducción y se establece una corriente Ip. Luego, Vak tiende a cero y la corriente aumenta. A partir de este instante el condensador empieza a descargarse y la tensión Vgk cae prácticamente a cero. Cuando la tensión en bornes del condensador sea prácticamente cero, el dispositivo se abre y se regresa a las condiciones iniciales.



Funcionamiento:

Si el PUT está polarizado directamente y aplicamos Vag= 0.7 V, entra en conducción. El PUT permanece encendido hasta que el voltaje anódico es insuficiente, entonces, se apaga. El apagado se debe a que la corriente anódica llega un valor ligeramente menor a la corriente de sostenimiento.






Curva Caracteristica (PUT)

La curva tensión-corriente que representa la característica de funcionamiento del PUT :

Mientras la tensión Vak no alcance el valor Vp, el PUT estará abierto, por lo cual los niveles de corriente serán muy bajos. Una vez se alcance el nivel Vp, el dispositivo entrará en conducción presentando una baja impedancia y por lo tanto un elevado flujo de corriente.
El retiro del nivel aplicado en compuerta, no llevará al dispositivo a su estado de bloqueo, es necesario que el nivel de voltaje Vak caiga lo suficiente para reducir la corriente por debajo de un valor de mantenimiento


Circuito Equivalente (PUT)

Este transistor tiene dos estados:
  1. De conducción (hay corriente entre A y K y la caída de voltaje es pequeña) 
  2. Corte cuando la corriente de A a K es muy pequeña. Este transistor se polariza de la siguiente manera:


La principal diferencia entre los transistores UJT y PUT es que las resistencias: RB1 + RB2 son resistencias internas en el UJT, mientras que en el PUT estas resistencias están en el exterior y pueden modificarse. 

Transistor Uniunión programable (PUT)

Antes de Continuar se mostrara los datos (Datasheep) del Transistor Uniunión programable (PUT)




Es un tipo de tiristor y a veces se le llama “tiristor disparado por ánodo” debido a su configuración. Al igual que el UJT, se utiliza como oscilador y base de tiempos, pero es más flexible
                                                                                             

                                                                           

A diferencia del UJT, este transistor permite que se puedan controlar los valores de RBB y VP que en el UJT son fijos. 

Aplicaciones Y Funcionamiento


Una de las aplicaciones del UJT más común es como generador de pulsos en diente de sierra. Estos pulsos resultan muy útiles para controlar el disparo de la puerta de TRIACS y SCR.

Al aplicar una tensión VCC al circuito serie R-C, formado por la resistencia variable RS y el condensador CS, dicho condensador comienza a cargarse. Como este condensador está conectado al emisor, cuando se supere la tensión intrínseca, el UJT entrará en conducción. Debido a que el valor óhmico de la resistencia R1 es muy pequeño, el condensador se descargará rápidamente, y en el terminal de B1aparecerá un impulso de tensión. 


Al disminuir la corriente de descarga del condensador, sobre el emisor del UJT, por debajo de la de mantenimiento, éste se desceba y comienza otro nuevo ciclo de carga y descarga del condensador. Así, se consigue que en el terminal de la base 1 aparezca una señal pulsante en forma de diente de sierra, que puede utilizarse para controlar los tiempos de disparo de un SCR o de un TRIAC. 



Curva Caracteristica


Curva característica del UJT se puede notar que cuando el voltaje  sobrepasa un valor de ruptura, el UJT presenta un fenómeno de modulación de resistencia que, al aumentar la corriente que pasa por el dispositivo, la resistencia de esta baja y por ello, también baja el voltaje en el dispositivo, esta región se llama región de resistencia negativa. Este es un proceso con re alimentación positiva, por lo que esta región no es estable, lo que lo hace excelente para conmutar, para circuitos de disparo de tiristores y en osciladores de relajación.






Región de Resistencia Negativa:


Si la tensión de emisor es suficiente para polarizar el diodo de emisor, es decir, VE = VP entonces el diodo entra en conducción e inyecta huecos a B1 disminuyendo bruscamente la resistencia R1 debido a procesos de recombinación.

Región De Saturacion:


Esta es similar a la zona activa de un tiristor con unas corrientes y tensiones de mantenimiento (punto de valle) y una relación lineal de muy baja resistencia entre la tensión y la corriente de emisor 



Región De Corte:


En esta región, la tensión de emisor es baja de forma que la tensión intrínseca mantiene polarizado inversamente el diodo emisor.



Circuito Equivalente

Un circuito equivalente es un circuito que conserva todas las características eléctricas de un circuito dado. Se busca que un circuito equivalente sea la forma más simple de un circuito más complejo para así facilitar el análisis.

 Donde se puede apreciar en la siguiente imagen como es el circuito equivalente de este transistor pero antes de eso vamos explicar que dice cada símbolo o letra


 Donde:
V: Es el voltaje variable
D: Diodo
R1: Resistencia Variable
R2: Resistencia
V1: Voltaje DC O Continuo
VBB: Voltaje DC O Continuo

Transistor Uniunion (UJT)

Antes de todo se mostrara los datos (DataSheet) del Transistor Uniunion (UJT)



El transistor es un dispositivo semiconductor provisto de tres terminales llamados base, emisor y colector. Se usa para funcionar en circuitos electrónicos como rectificador, amplificador, interruptor. Este tipo de transistor uniunion (UJT) que contiene dos partes semiconductoras. del cual tiene tres terminales llamados emisor (E), Base (B1), Base (B2).
Este dispositivo se usa generalmente para generador de pulsos de disparo para SCR (Rectificador controlador de silicio) y TRIACS ( Triodo para corriente Alterna) Se utiliza También en circuitos de bases de tiempos y circuitos de control de ángulo de encendido de tiristores.