El DIAC (Diodo para Corriente Alterna)
Es un
dispositivo bidireccional simétrico (sin polaridad) con dos electrodos
principales MT1 Y MT2 y ninguno de control. Puede conducir en dos sentidos siempre que llegue a su tensión de disparo.
Simbologia
El DIAC está diseñado como un transistor sin
conexión de base, y cuando se lo
alimenta con una tensión superior a VBR, se produce una ruptura. En un
diodo común, la tensión permanecería constante a medida que la corriente
aumenta, pero en el DIAC la acción del transistor hace reducir a la tensión a
medida que la corriente aumenta.
El DIAC es simétrico y por lo tanto posee la misma
característica para las tensiones negativas. Es la resistencia negativa lo que
lo hace apropiado como disparador de un SCR o un TRIAC.
Circuito Equivalente
El circuito
equivalente de un DIAC consiste en cuatro transistores dispuestos como se
ilustra en la figura 9.
Existen dos tipos de DIAC:
1) DIAC
de tres capas: Es
similar a un transistor bipolar sin conexión de base y con las regiones de
colector y emisor iguales y muy dopadas. El dispositivo permanece bloqueado
hasta que se alcanza la tensión de avalancha en la unión del colector. Esto
inyecta corriente en la base que vuelve el transistor conductor, produciéndose
un efecto regenerativo. Al ser un dispositivo simétrico, funciona igual en
ambas polaridades, intercambiando el emisor y colector sus funciones.
2) DIAC
de cuatro capas: Consiste
en dos diodos Shockley conectados en antiparalelo, lo que le da la
característica bidireccional.
Curva Característica
La conducción ocurre cuando se alcanza el
voltaje de ruptura con cualquier polaridad. Una vez que tiene lugar la ruptura,
la corriente fluye en una dirección que depende de la polaridad del voltaje en
las terminales.
En la curva característica se observa:
+V o - V es menor que la tensión de disparo, el
DIAC se comporta como un circuito abierto.
+V o - V es mayor que la tensión de disparo, el
DIAC se comporta como un cortocircuito.
Funcionamiento
La forma más simple de utilizar estos controles
es empleando el circuito representado en la Figura 13, en que la resistencia
variable R carga el condensador C hasta que se alcanza la tensión de disparo
del DIAC, produciéndose a través de él la descarga de C, cuya corriente alcanza
la puerta del TRIAC y le pone en conducción. Este mecanismo se produce una vez
en el semiciclo positivo y otra en el negativo. El momento del disparo podrá
ser ajustado con el valor de R variando como consecuencia el tiempo de
conducción del TRIAC y, por tanto, el valor de la tensión media aplicada a la
carga, obteniéndose un simple pero eficaz control de potencia.
Aplicaciones
ü Se emplean en circuitos que realizan un control
de fase de la corriente de un TRIAC.
ü Estos sistemas se utilizan en control de
iluminación con intensidad variable.
üCalefacción eléctrica con regulación de
temperatura.
ü Control de velocidad en motores.
ü Circuitos de retardo de tiempo.
ü Fuentes de alimentación regulada.
ü Interruptores estáticos.
ü Ciclo-conversores.
ü Cargadores de baterías
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