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DIAC

DIAC de tres capas

El DIAC ( diodo para corriente alterna ) es un diodo que conduce corriente eléctrica solo después de que se haya alcanzado momentáneamente su voltaje de ruptura , VBO . Se pueden utilizar estructuras de tres, cuatro y cinco capas. [1] El comportamiento es similar a la ruptura de voltaje de un triac sin terminal de compuerta.

Cuando se produce una avería, la retroalimentación positiva interna (ionización por impacto o retroalimentación de dos transistores) garantiza que el diodo entre en una región de resistencia dinámica negativa , lo que produce un aumento brusco de la corriente a través del diodo y una disminución de la caída de tensión a través de él (normalmente, el encendido completo tarda unos cientos de nanosegundos a microsegundos). El diodo permanece en conducción hasta que la corriente a través de él cae por debajo de un valor característico del dispositivo, llamado corriente de mantenimiento , I H. Por debajo de este umbral, el diodo vuelve a su estado no conductor de alta resistencia. Este comportamiento es bidireccional , lo que significa que normalmente es el mismo para ambas direcciones de la corriente.

La mayoría de los DIAC tienen una estructura de tres capas con un voltaje de ruptura de aproximadamente 30 V y un voltaje de encendido de menos de 3 V. Su comportamiento es análogo a los voltajes de encendido y extinción de una lámpara de neón , pero puede ser más repetible y tiene lugar a voltajes más bajos.

Los DIAC no tienen compuerta ni electrodo de activación , a diferencia de otros tiristores que se utilizan comúnmente para activar, como los TRIAC . Algunos TRIAC, como Quadrac , contienen un DIAC incorporado en serie con el terminal de compuerta del TRIAC para este propósito.

Los DIAC también se denominan "diodos de disparo simétricos" debido a la simetría de su curva característica. Debido a que los DIAC son dispositivos bidireccionales, sus terminales no están etiquetados como ánodo y cátodo, sino como A1 y A2 o terminales principales MT1 y MT2.

Relaciones típicas de voltaje y corriente del DIAC. VBO es el voltaje de ruptura.

SIDAC

SIDAC
Relaciones idealizadas entre la tensión y la corriente del diodo de ruptura. Una vez que la tensión supera el umbral de encendido, el dispositivo se enciende y la tensión cae rápidamente mientras la corriente aumenta.

Un diodo de silicio para corriente alterna ( SIDAC ) es un dispositivo menos utilizado, eléctricamente similar al DIAC, pero que tiene, en general, un voltaje de ruptura más alto y una mayor capacidad de manejo de corriente. [ cita requerida ]

El SIDAC es otro miembro de la familia de los tiristores . También conocido como SYDAC ( tiristor de silicio para corriente alterna ), diodo de ruptura de tiristor bidireccional o, más simplemente, diodo de tiristor bidireccional, se especifica técnicamente como un interruptor activado por voltaje bilateral. Su funcionamiento es similar al del DIAC, pero un SIDAC es siempre un dispositivo de cinco capas con baja caída de voltaje en estado de conducción enclavado, más parecido a un TRIAC activado por voltaje sin compuerta. En general, los SIDAC tienen voltajes de ruptura y capacidades de manejo de corriente más altos que los DIAC, por lo que se pueden usar directamente para conmutación y no solo para la activación de otro dispositivo de conmutación.

El funcionamiento del SIDAC es funcionalmente similar al de un descargador de chispas , pero no puede alcanzar sus valores nominales de temperatura más altos. El SIDAC permanece no conductor hasta que el voltaje aplicado alcanza o supera su voltaje de ruptura nominal. Una vez que entra en este estado conductor al atravesar la región de resistencia dinámica negativa, el SIDAC continúa conduciendo, independientemente del voltaje, hasta que la corriente aplicada cae por debajo de su corriente de mantenimiento nominal. En este punto, el SIDAC regresa a su estado no conductor inicial para comenzar el ciclo una vez más.

Aunque es un dispositivo poco común en la mayoría de los productos electrónicos , el SIDAC se relega al estado de dispositivo de propósito especial. Sin embargo, cuando se debe mantener un bajo número de piezas, se necesitan osciladores de relajación simples y, cuando los voltajes son demasiado bajos para el funcionamiento práctico de un descargador de chispas, el SIDAC es un componente indispensable.

Dispositivos similares, aunque por lo general no son funcionalmente intercambiables con los SIDAC, son el dispositivo de protección contra sobretensiones por tiristor (TSPD) vendido bajo marcas comerciales como Trisil de STMicroelectronics y SIDACtor y su predecesor Surgector de Littelfuse . Estos están diseñados para tolerar grandes sobretensiones transitorias para la supresión de sobretensiones transitorias. En muchas aplicaciones, esta función ahora la cumplen los varistores de óxido metálico (MOV), en particular para atrapar las sobretensiones transitorias en la red eléctrica.

Aplicaciones

Los DIAC y SIDAC se utilizan a menudo para enviar un pulso una vez que un condensador se ha cargado hasta el voltaje de ruptura, lo que proporciona un retardo controlado establecido por la resistencia de carga y una energía de pulso fija establecida por el condensador y el voltaje de ruptura. Esto es común en controles de ángulo de fase simples para atenuadores de lámparas de CA y controles de velocidad del motor. También se pueden utilizar para detectar condiciones de falla por sobretensión para proporcionar una función de "palanca" para operar un fusible o una alarma de enclavamiento que solo se puede restablecer quitando la fuente de alimentación.

Véase también

Referencias

  1. ^ Electronics, Hub (28 de marzo de 2024). "Diacs".

General

Enlaces externos