Tiristor SCR |
i) tiristor abierto por emisor (ETO, por sus siglas en inglés
emitter turn-off),
j) tiristor conmutado por compuerta integrada (IGCT, por sus
siglas en inglés integrated gate-commutated thyristor) y
k) tiristores controlados por MOS (MCT, por sus siglas en
inglés MOS-controlled thyristor).
😀 Una vez que un tiristor está en modo de conducción, el
circuito de la compuerta no tiene control, y el tiristor continúa conduciendo.
Cuando un tiristor está en modo de conducción, la caída de voltaje directo es
muy pequeña, en forma característica de 0.5 a 2 V. Un tiristor que conduce se
puede apagar haciendo que el potencial del ánodo sea igual o menor que el
potencial del cátodo.
💥 Los tiristores conmutados por línea se apagan (o desactivan
o bloquean) debido a la naturaleza senoidal del voltaje de entrada, y los
tiristores de conmutación forzada se apagan con un circuito adicional, llamado
circuito de conmutación. En la siguiente imagen podemos ver diferentes modelos de
tiristores con control de fase (o conmutados por línea): borne, disco, plano y
clavija.
Diferentes modelos de tiristores |
😀 Los tiristores naturales, o conmutados por línea se
consiguen con capacidades hasta 6000V, 4500A. El tiempo de abertura de los
tiristores de alta velocidad y bloqueo inverso ha mejorado bastante, y es
posible tener de 10 a 20 µs en un tiristor para 3000 V y 3600 A. El tiempo de abertura
se define como el intervalo de tiempo entre el instante en el que la corriente principal baja a cero después de una interrupción externa del circuito de
voltaje principal, y el instante cuando el tiristor es capaz de sostener un
voltaje principal de respaldo especificado sin encenderse.
💦 Los RCTy los GATT se usan mucho para conmutación de alta velocidad,
en especial en aplicaciones de tracción. Se puede considerar que un RCT es un
tiristor con un diodo inverso en paralelo. Estos diodos se consiguen hasta para
4000 V, 2000 A (y 800 A en conducción inversa) con un tiempo de conmutación de
40 µs. Los GATT se consiguen hasta para 1200 V, 400 A, con una velocidad de
conmutación de 8 s. Los LASCR, que se consiguen hasta para 6000 V, 1500 A, con una
rapidez de conmutación de 200 a 400 us, son adecuados para sistemas de potencia
de alto voltaje, en especial los de corriente directa de alto voltaje. Para aplicaciones
en corriente alterna de baja potencia, se usan mucho los TRIAC en todos los tipos de
controles sencillos de temperatura, de iluminación, de motores y en los
interruptores de corriente alterna. Las características de los TRIAC se parecen a las de dos
tiristores conectados en paralelo inverso, que sólo tienen una terminal de
compuerta. El flujo de corriente por un TRIAC se puede controlar en cualquier
dirección.
💢 Los GTO y los SITH son tiristores de auto abertura. Se encienden
(activan o desbloquean) aplicando un pulso positivo corto a las compuertas, y
se apagan por aplicación de pulso negativo corto a las compuertas. No requieren
circuito alguno de conmutación. Los GTO son muy atractivos para la conmutación
forzada de convertidores, y se consiguen hasta para 6000V y 6000 A. Se espera
que los SITH, cuyas capacidades pueden alcanzar 1200 V y 300 A, se apliquen en
convertidores de potencia intermedia del intervalo de frecuencias de los GTO.
La imagen siguiente muestra diversas configuraciones de tiristores de apagado por compuerta GTO.
Tiristores de apagado por compuerta GTO |
😃 En un IGCT se integra un tiristor conmutado por compuerta (GCT) con un activador de compuerta de tarjeta de circuito impreso. El GCT es un GTO con conmutación permanente con un pulso de corriente de compuerta muy rápido y grande, tan grande como la capacidad total de corriente, que toma toda la corriente del cátodo en el ánodo en aproximadamente 1 µs, para asegurar un abierto rápido. En forma parecida a un GTO, el IGCT se enciende aplicando a su compuerta la corriente de cerrado. El IGCT se apaga por medio de una tarjeta de circuito activador de compuerta, de varias capas, que puede suministrar un pulso de abertura de subida rápida (es decir, una corriente de 4 kA/µs con sólo 20 V de voltaje entre compuerta y cátodo).
👉 Un MCT se puede "encender" con un pulso pequeño de voltaje negativo a la compuerta MOS (con respecto a su ánodo), y se puede "apagar" con un pequeño pulso de voltaje positivo. Es como un GTO, excepto que la ganancia de abertura es muy alta. Los MCT se consiguen hasta 4500 V, 250 A.
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