informacion de sensor crepuscular

Páginas: 8 (1799 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2013



ÍNDICE


1º Búsqueda de la Información.

2º Presentación de varias opciones y selección de una de ellas.

3º Diseño del prototipo.

4º Construcción del prototipo.

5º Pruebas y ensayos.

6º Esquemas.








SENSOR CREPUSCULAR

Realiza un proyecto que consista en el diseño, construcción y memoria de un interruptor crepuscular, el cuál encenderá una bombilla alhacerse de noche y la apagará cuando se hace de día, que funcione conectado a la red de 220 v. Utiliza un Tiristor (SCR) para implementarlo.

PASOS A SEGUIR:

1º BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN:
EL TIRISTOR o SCR (Silicon Controled Rectifier)
Es un semiconductor de silicio, constituido por cuatro capas alternas de tipo PNPN. Dispone de tres terminales accesibles denominados ánodo, cátodo y puerta,siendo este último el electrodo de control. Este semiconductor funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido.
Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del tiristor no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Una vez cebado, podemos anular la tensión depuerta y el tiristor continuará conduciendo hasta que la corriente de carga pase por cero. Trabajando en c.a. el tiristor se desexcita en cada alternancia o ciclo.

Su símbolo es:
Donde:

A = ánodo

K = cátodo

G = Puerta de cebado o disparo. Símbolo Del Tiristor

DESCRIPCIÓN GENERAL


Cuando el voltaje del ánodo se hace positivo con respecto al cátodo, las uniones J1 (pn) y J3 (pn)tienen polarización directa o positiva. La unión J2 (np) tiene polarización inversa, y solo fluirá una pequeña corriente de fuga del ánodo al cátodo. Se dice entonces que el tiristor está en condición de bloqueo directo o en estado desactivado llamándose a la corriente fuga corriente de estado inactivo ID.
Si el voltaje ánodo a cátodo VAK se incrementa a un valor lo suficientemente grande la unión J2polarizada inversamente entrará en ruptura. Esto se conoce como ruptura por avalancha y el voltaje correspondiente se llama voltaje de ruptura directa VBO. Dado que las uniones J1 y J3 ya tienen polarización directa, habrá un movimiento libre de portadores a través de las tres uniones que provocará una gran corriente directa del ánodo. Se dice entonces que el dispositivo está en estado deconducción, activado o cebado.
Como valores importantes para definir el funcionamiento de un tiristor se suelen considerar:
* Tensión máxima inversa soportable (Vin máx.) entre A y K.

* Tensión directa máxima soportable (Vd máx. o VBO).

* Caída de tensión directa durante la conducción (Vd).

* Corriente de continua o eficaz en funcionamiento (Ic).

* Corrientes de fuga directa (If) e inversa(Ir).


* Corriente de reposo o mantenimiento (Ih).

* Corriente de enganche (IL).

GRÁFICA DEL TIRISTOR
La corriente del ánodo debe ser mayor que un valor conocido como corriente de enganche IL, a fin de mantener la cantidad requerida de flujo de portadores a través de la unión; de lo contrario, al reducirse el voltaje del ánodo al cátodo, el dispositivo regresará a la condición debloqueo. La corriente de enganche, IL, es la corriente del ánodo mínima requerida para mantener el tiristor en estado de conducción inmediatamente después de que ha sido activado y se ha retirado la señal de la compuerta.
Una vez que el tiristor es activado, se comporta como un diodo en conducción y ya no hay control sobre el dispositivo. El tiristor seguirá conduciendo. Sin embargo si se reduce lacorriente directa del ánodo por debajo de un nivel conocido como corriente de mantenimiento IH , se genera una región de agotamiento alrededor de la unión J2 debida al número reducido de portadores; el tiristor estará entonces en estado de bloqueo. La corriente de mantenimiento IH es del orden de los miliamperios y es menor que la corriente de enganche, IL >IH . La corriente de mantenimiento IH es...
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