13.09.2018 Views

Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

504 Capítulo 15<br />

madamente igual a V A . Cuando se cierra momentáneamente SW 1 , I AK aumentará hasta un nivel próximo a V A /R L y<br />

V AK disminuirá aproximadamente hasta 1 V. V A y R L <strong>de</strong>ben seleccionarse para proporcionar los niveles necesarios<br />

<strong>de</strong> corriente y <strong>de</strong> potencia. Cuando se abra SW 1 , el SCR permanecerá en estado <strong>de</strong> conducción. La tensión <strong>de</strong> alimentación<br />

<strong>de</strong>l ánodo, V A , pue<strong>de</strong> entonces disminuir hasta que el SCR salga <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> conducción. Observando<br />

el valor <strong>de</strong> la corriente <strong>de</strong> ánodo justo antes <strong>de</strong> que el SCR se bloquee, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>terminar la corriente <strong>de</strong> mantenimiento<br />

<strong>de</strong>l SCR.<br />

Otro método <strong>de</strong> probar los SCR consiste en emplear un óhmetro. El óhmetro <strong>de</strong>be ser capaz <strong>de</strong> proporcionar la<br />

tensión y la corriente <strong>de</strong> puerta necesarias para poner al SCR en conducción y, lo que es más importante, proporcionar<br />

la corriente <strong>de</strong> mantenimiento requerida para mantener al dispositivo en estado <strong>de</strong> conducción. Muchos<br />

voltímetros analógicos son capaces <strong>de</strong> proporcionar salidas <strong>de</strong> aproximadamente 1,5 V y 100 mA en el rango<br />

R 1. En la Figura 15.16b, el óhmetro está colocado entre los terminales <strong>de</strong> ánodo y cátodo. In<strong>de</strong>pendientemente<br />

<strong>de</strong> la polaridad <strong>de</strong> la conexión, el resultado <strong>de</strong>berá ser una resistencia muy alta. Con el terminal <strong>de</strong> prueba positivo<br />

conectado al ánodo y el terminal <strong>de</strong> prueba negativo conectado al cátodo, conecte un puente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el ánodo hasta<br />

la puerta. El SCR <strong>de</strong>bería entrar en conducción y mostrar una lectura correspondiente a una resistencia baja. Al<br />

<strong>de</strong>sconectar el terminal <strong>de</strong> puerta, el SCR <strong>de</strong>berá permanecer en estado <strong>de</strong> conducción. Desconectando momentáneamente<br />

el terminal <strong>de</strong> prueba <strong>de</strong>l ánodo el SCR se bloqueará.<br />

15.3 SCR para protección <strong>de</strong> la carga<br />

Prototipo<br />

Si en el interior <strong>de</strong> una fuente <strong>de</strong> alimentación ocurre cualquier cosa que hace que la tensión <strong>de</strong> salida sea excesivamente<br />

gran<strong>de</strong>, los resultados pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong>vastadores. ¿Por qué? Porque algunas car gas, como por ejemplo,<br />

circuitos integrados digitales caros, no pue<strong>de</strong>n soportar una tensión <strong>de</strong> alimentación alta <strong>de</strong>masiado tiempo sin<br />

resultar <strong>de</strong>struidos. Una <strong>de</strong> las aplicaciones más importantes <strong>de</strong>l SCR consiste en proteger las car gas <strong>de</strong>licadas y<br />

caras frente a las sobretensiones <strong>de</strong> una fuente <strong>de</strong> alimentación.<br />

La Figura 15.17 muestra una fuente <strong>de</strong> alimentación V CC aplicada a una carga protegida. En condiciones normales,<br />

V CC es menor que la tensión <strong>de</strong> disrupción <strong>de</strong>l diodo zener . En este caso, no cae tensión en R, y el SCR permanece<br />

abierto. La carga recibe una tensión igual a V CC , y todo funciona correctamente.<br />

Ahora, supongamos que la tensión <strong>de</strong> alimentación aumenta por cualquier causa. Cuando V CC es <strong>de</strong>masiado<br />

gran<strong>de</strong>, el diodo zener entra en disrupción y cae una tensión en R. Si esta tensión es mayor que la tensión <strong>de</strong> disparo<br />

<strong>de</strong> puerta <strong>de</strong>l SCR, el SCR se disparará y se comportará como un latch cerrado. La acción es similar a cortocircuitar<br />

los terminales <strong>de</strong> carga. Dado que el SCR entra en conducción muy rápidamente (1 s para un 2N4441),<br />

la carga se protege rápidamente contra daños <strong>de</strong>bidos a una gran sobretensión. La sobretensión que dispara el<br />

SCR es:<br />

V CC V Z V GT (15.3)<br />

Este método <strong>de</strong> protección, aunque bastante drástico, es necesario en muchos circuitos integrados digitales, ya<br />

que no pue<strong>de</strong>n sufrir sobretensiones. Por tanto, en lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>struir circuitos integrados caros, po<strong>de</strong>mos utilizar un<br />

SCR <strong>de</strong> este modo para cortocircuitar los terminales <strong>de</strong> car ga al primer signo <strong>de</strong> sobretensión que aparezca. Con<br />

un SCR empleado para proteger la carga, es necesario emplear un fusible o un limitador <strong>de</strong> corriente (que veremos<br />

más a<strong>de</strong>lante) para impedir que la fuente <strong>de</strong> alimentación resulte dañada.<br />

Figura 15.17<br />

El SCR para proteger la carga.<br />

+<br />

FUENTE DE<br />

ALIMENTACIÓN<br />

V CC<br />

ZENER<br />

R<br />

SCR<br />

DE<br />

PROTECCIÓN<br />

CARGA<br />

PROTEGIDA<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!