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El TRIAC
Dispositivos electrónicos de poten
cia
Electrónica de
Potencia
Prof. Pablo E.
Gómez
¿Qué es el TRIAC?
 Es un componente electrónico, intername
nte semejante a dos SCR conectados inv
ersamen-te en paralelo.
 Debe su nombre a “TRIode for Alternating
Current”
 Es usado para trabajo en corriente alterna
.
2 Electrónica de Potencia
Prof. Pablo E.
Gómez
¿Qué es el TRIAC?
 Su simbología, estructura y encapsulados
son:
 Donde A1 y A2, son los ánodos, y G es la
puerta (análoga a la del tiristor)
3 Electrónica de Potencia
Prof. Pablo E.
Gómez
¿Qué es el TRIAC?
 Se puede modelar con dos transistores BJ
T, como muestra la figura.
Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
4
¿Qué es el TRIAC?
 Funciona como un tiristor de cuatro capas,
pero la estructura real contiene seis.
 La conducción puede ser de dos formas. En senti
do
A2-A1 o viceversa. La capa N3 facilita el disparo
con intensidad de puerta negativa.
Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
5
¿Qué es el TRIAC?
 La curva i-v del TRIAC es:
 Se observa el parecido con la curva del S
CR.
Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
6
Métodos de disparo.
 Por corriente continua.
 El disparo proviene de una fuente de tensi
ón continua aplicada al triac a través de u
na resistencia limitadora
Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
7
Métodos de disparo.
 Por corriente alterna.
 Se puede realizar mediante el empleo de un
transformador que suministre la tensión, o bi
en directamente a partir de la propia tensión
de la red con una resistencia limitadora de la
corriente de puerta adecuada y algún elemen
to interruptor que entregue la excitación a la
puerta. Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
8
Comparativa y Aplicaciones.
 SCR: 0,8 a 40 A. 1200 V.
 TRIAC: 4 a 16 A. 600-800 V
 Mosfet: 2 a 40 A. 900 V.
 Aplicaciones : Control de motores. aplicaci
ones domésticas. Cargadores de baterías.
Control de iluminación. Control numérico.
Ordenadores
Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
9
Ventajas sobre otros dispositiv
os.
 En comparación con el SCR, ofrece un mayor r
ango de operación, pues opera en ambas en a
mbas zonas de la señal AC, no así el SCR que
solo opera en la parte positiva, lo que significa
que el dispositivo conduce en una sola dirección
.
 Como interruptor estático ofrece muchas ventaj
as sobre los interruptores mecánicos convencio
nales, por que estos últimos necesitan del movi
miento de un contacto. En cambio el TRIAC, sie
mpre se dispara cada medio ciclo, cuando la cor
riente pasa por cero.
Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
10
Desventajas sobre otros dispositiv
os
 Comparado con un relé, el TRIAC soporta
po-ca potencia, ya que a través de el pue
de pasar como máximo una corriente de 1
6 A.
 Es factible su uso para el control de carga
s re-sistivas, no así en cargas inductivas,
como los motores de inducción, puesto q
ue el cambio en el voltaje promedio afect
a el torque.
Prof. Pablo E.
Gómez
Electrónica de Potencia
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  • 1. El TRIAC Dispositivos electrónicos de poten cia Electrónica de Potencia Prof. Pablo E. Gómez
  • 2. ¿Qué es el TRIAC?  Es un componente electrónico, intername nte semejante a dos SCR conectados inv ersamen-te en paralelo.  Debe su nombre a “TRIode for Alternating Current”  Es usado para trabajo en corriente alterna . 2 Electrónica de Potencia Prof. Pablo E. Gómez
  • 3. ¿Qué es el TRIAC?  Su simbología, estructura y encapsulados son:  Donde A1 y A2, son los ánodos, y G es la puerta (análoga a la del tiristor) 3 Electrónica de Potencia Prof. Pablo E. Gómez
  • 4. ¿Qué es el TRIAC?  Se puede modelar con dos transistores BJ T, como muestra la figura. Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 4
  • 5. ¿Qué es el TRIAC?  Funciona como un tiristor de cuatro capas, pero la estructura real contiene seis.  La conducción puede ser de dos formas. En senti do A2-A1 o viceversa. La capa N3 facilita el disparo con intensidad de puerta negativa. Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 5
  • 6. ¿Qué es el TRIAC?  La curva i-v del TRIAC es:  Se observa el parecido con la curva del S CR. Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 6
  • 7. Métodos de disparo.  Por corriente continua.  El disparo proviene de una fuente de tensi ón continua aplicada al triac a través de u na resistencia limitadora Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 7
  • 8. Métodos de disparo.  Por corriente alterna.  Se puede realizar mediante el empleo de un transformador que suministre la tensión, o bi en directamente a partir de la propia tensión de la red con una resistencia limitadora de la corriente de puerta adecuada y algún elemen to interruptor que entregue la excitación a la puerta. Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 8
  • 9. Comparativa y Aplicaciones.  SCR: 0,8 a 40 A. 1200 V.  TRIAC: 4 a 16 A. 600-800 V  Mosfet: 2 a 40 A. 900 V.  Aplicaciones : Control de motores. aplicaci ones domésticas. Cargadores de baterías. Control de iluminación. Control numérico. Ordenadores Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 9
  • 10. Ventajas sobre otros dispositiv os.  En comparación con el SCR, ofrece un mayor r ango de operación, pues opera en ambas en a mbas zonas de la señal AC, no así el SCR que solo opera en la parte positiva, lo que significa que el dispositivo conduce en una sola dirección .  Como interruptor estático ofrece muchas ventaj as sobre los interruptores mecánicos convencio nales, por que estos últimos necesitan del movi miento de un contacto. En cambio el TRIAC, sie mpre se dispara cada medio ciclo, cuando la cor riente pasa por cero. Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 10
  • 11. Desventajas sobre otros dispositiv os  Comparado con un relé, el TRIAC soporta po-ca potencia, ya que a través de el pue de pasar como máximo una corriente de 1 6 A.  Es factible su uso para el control de carga s re-sistivas, no así en cargas inductivas, como los motores de inducción, puesto q ue el cambio en el voltaje promedio afect a el torque. Prof. Pablo E. Gómez Electrónica de Potencia 11