Eletrônica Analógica e de. Potência. Tiristores. Prof.: Welbert Rodrigues

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Transcrição:

Eletrônica Analógica e de Tiristores Potência Prof.: Welbert Rodrigues

Introdução O nome tiristor engloba uma família de dispositivos semicondutores que operam em regime chaveado; Tendo em comum uma estrutura de 4 camadas semicondutoras numa seqüência p-n-p-n; O tiristor de uso mais difundido é o SCR (Retificador Controlado de Silício); Welbert Rodrigues 2

Introdução Outros tipos de tiristores: * LASCR (SCR ativado por luz); * TRIAC (tiristor triodo bidirecional); * DIAC (tiristor diodo bidirecional); * GTO (tiristor comutável pela porta); Welbert Rodrigues 3

Introdução Os tiristores possuindo 3 terminais: anodo e catodo, pelos quais flui a corrente, e a porta (ou gate) que, a uma injeção de corrente, faz com que se estabeleça a corrente; Welbert Rodrigues 4

Introdução Simbologia, camadas e junções: Welbert Rodrigues 5

Características Básicas do SRC São chaves estáticas bi-estáveis, ou seja, trabalham em dois estados: não condução e condução, com a possibilidade de controle. Em muitas aplicações podem ser considerados chaves ideais, mas há limitações e características na prática. Welbert Rodrigues 6

Características Básicas do SRC São compostos por 4 camadas semicondutoras (P-N-P-N), três junções (P- N) e 3 terminais (Ânodo, Cátodo e Gatilho). São semicondutores de silício. O uso do silício foi utilizado devido a sua alta capacidade de potência e capacidade de suportar altas temperaturas. Welbert Rodrigues 7

Características Básicas do SRC Apresentam alta velocidade de comutação e elevada vida útil; Possuem resistência elétrica variável com a temperatura, portanto, dependem da potência que estiverem conduzindo; Welbert Rodrigues 8

Aplicações do SCR Controles de relés e motores; Fontes de tensão reguladas; Choppers (variadores de tensão CC); Inversores CC-CA; Cicloconversores (variadores de frequência); Carregadores de bateria; Controles de iluminação; Welbert Rodrigues 9

Aplicações do SCR Os tiristores permite não só retificar uma corrente alternada mas também controlar a corrente que passa por ele e pela carga ligada em série com ele. Welbert Rodrigues 10

Princípio de Funcionamento O funcionamento do SCR é semelhante ao do díodo. Porém para condução além do ânodo e cátodo estarem polarizados diretamente (ânodo a um potencial positivo em relação ao cátodo) é necessário ainda aplicar uma tensão positiva adequada na gate, para que circule corrente entre ânodo e cátodo. Welbert Rodrigues 11

Princípio de Funcionamento Em polarização inversa o SCR está bloqueado (não conduz) quer se aplique ou não tensão na gate. Em polarização direta, o SCR está bloqueado, salvo quando se aplica uma tensão adequada na gate, entrando assim num estado de condução. Welbert Rodrigues 12

Princípio de Funcionamento Depois do SCR entrar em condução pode suprimir-se o sinal no gate que ele continua a conduzir. O SCR deixa de estar em condução quando a corrente que o percorre baixa a um valor inferior à corrente mínima de manutenção (I H ) indicada pelo fabricante. Welbert Rodrigues 13

Curva Corrente x Tensão Welbert Rodrigues 14

Modo de Disparo do SCR Quando estiver polarizado diretamente, a injeção de um sinal de corrente de gatilho para o cátodo (I G ou I GK ), geralmente na forma de um pulso; Enquanto tivermos corrente entre ânodo e cátodo o SCR continua conduzindo, sendo ele cortado (bloqueado) somente quando a mesma for praticamente extinta; Welbert Rodrigues 15

Características da Curva I L Latching Current: para entrar em condução o SCR deve conduzir uma corrente suficiente. O SCR não entrará em condução se a Corrente de Gatilho I GK for suprimida antes que a Corrente de Ânodo I A atinja esse valor; I H - Holding Current: uma vez retirada a corrente de gatilho, a mínima Corrente de Ânodo I A para manter o SCR em condução é chamada Corrente de Manutenção; Welbert Rodrigues 16

Características da Curva A Corrente de Latching é maior que a Corrente de Holding (I L > I H ). O valor de I L é em geral de duas a três vezes a corrente de manutenção I H ; V BR Tensão de Breakdown, é a tensão reversa máxima que o SCR suporta; Welbert Rodrigues 17

Características da Curva V BO - Tensão de Breakover, é a tensão direta que faz o SCR conduzir, sem que haja sinal no gate; I AMAX - Máxima corrente de anodo que não danifica o SCR, pode ser dada como valor RMS, médio, de pico ou instantâneo; Welbert Rodrigues 18

Analogia com 2 Transistores Welbert Rodrigues 19

Bloqueio ou Comutação do SCR A forma mais simples de bloquear um SCR é reduzir a corrente de ânodo I A para um valor menor que o valor da corrente de manutenção I H durante um certo tempo. Este é o tempo necessário para o desligamento do SCR, t off. O tempo de desligamento é da ordem de 50 a 100µs para os SCR normais e de 5 a 10µs para os SCR rápidos. Welbert Rodrigues 20

Comutação Natural A Corrente de Manutenção é cerca de 1000 vezes menor que a corrente nominal do SCR; Em circuitos de corrente alternada a corrente passa por zero em algum momento do ciclo. Isso já é suficiente para o bloqueio do SCR em freqüências comerciais (50 ou 60Hz); Welbert Rodrigues 21

Comutação Forçada Nos circuitos de corrente contínua a condição I A <I H deve ser provocada, desviando-se a corrente por um caminho de menor impedância; Welbert Rodrigues 22

Dados do Datasheet de um SCR SCR Aegis A1N:16.06J Tensão de ruptura reversa máxima: 600V Corrente de ânodo admissível: 16A Tensão direta em condução:1v Resistência em condução: 18mΩ Corrente de disparo mínima: 150mA Tensão Mínima de Gatilho: 2V Welbert Rodrigues 23

Dados do Datasheet de um SCR SCR Aegis A1N:16.06J Corrente de Manutenção (I H ): 100mA Corrente de Retenção (I L ): 200mA Corrente de Fuga (I F ): 10mA Welbert Rodrigues 24

Retificador Controlado Retificador Controlado Welbert Rodrigues 25

Retificador Controlado Retificador Semi-Controlado Welbert Rodrigues 26

Acionamento de Motor CC O motor comporta-se como um circuito RL ao qual se adiciona uma fonte de tensão CC, que representa a força contra-eletromotriz de armadura; Welbert Rodrigues 27

DIAC DIAC: Diodo de Corrente Alternada; Possui três camadas semicondutoras, como ocorre no transistor bipolar; Porém se diferencia do transistor devido ao fato de que as concentrações de dopagem em volta das duas junções devem ser iguais; Welbert Rodrigues 28

DIAC Estrutura e Simbologia do DIAC: Welbert Rodrigues 29

DIAC Curva característica do DIAC Welbert Rodrigues 30

Funcionamento do DIAC O DIAC conduz quando a tensão em seus terminais excede o valor de Breakover (V BO ) em qualquer sentido; Após o início da condução a tensão passa de um valor V BO para um valor inferior V H, que se mantém enquanto o DIAC conduz; Após conduzir a única forma de levá-lo ao corte é por meio de uma redução de corrente, reduzindo-a abaixo de um valor especificado; Welbert Rodrigues 31

Aplicação do DIAC Umas das aplicações do DIAC é a proteção contra sobretensão; Welbert Rodrigues 32

TRIAC TRIAC: Triodo de Corrente Alternada; O TRIAC desempenha a função de 2 SCRs numa operação de onda completa; O disparo pode ser feito tanto com pulso positivo quanto negativo. Welbert Rodrigues 33

TRIAC O TRIAC proporciona maior simplicidade e eficiência, no controle de potência de onda completa. O TRIAC também pode ser entendido como um DIAC no qual foi adicionado um terminal de controle permitindo disparar o dispositivo com diferentes valores de tensão Welbert Rodrigues 34

TRIAC Simbologia, Camadas e Circuito equivalente Welbert Rodrigues 35

TRIAC Curva característica do TRIAC Welbert Rodrigues 36

TRIAC Retificador com TRIAC Welbert Rodrigues 37