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Normalmente el SCR se comporta como un circuito abierto hasta que
activa su compuerta (GATE) con una pequeña corriente (se cierra el
interruptor S) y así este conduce y se comporta como un diodo en
polarización directa.
Lo que sucede después de ser activado el SCR, se queda conduciendo y se mantiene
así. Si se desea que el tiristor deje de conducir, el voltaje +V debe ser reducido a 0
Voltios
 El circuito anterior RC produce un corrimiento de la fase entre la tensión de entrada y la
tensión en el condensador que es la que suministra la corriente a la compuerta del SCR.
 Puede verse que el voltaje en el condensador (en azul) está atrasado con respecto al
voltaje de alimentación (en rojo) causando que el tiristor conduzca un poco después de
que el tiristor tenga la alimentación necesaria para conducir. Durante el ciclo negativo el
tiristor se abre dejando de conducir.
APLICACIONES DEL SCR.
Operación controlada del rectificador controlado de silicio
Como su nombre lo indica, el SCR es un rectificador construido con material de silicio con
una tercera terminal para efecto de control. Se escogió el silicio debido a sus capacidades
de alta temperatura y potencia.
La operación básica del SCR es diferente de la del diodo semiconductor de dos capas
fundamental, en que una tercera terminal, llamada compuerta, determina cuándo el
rectificador conmuta del estado de circuito abierto al de circuito cerrado. No es suficiente sólo
la polarización directa del ánodo al cátodo del dispositivo. En la región de conducción la
resistencia dinámica el SCR es típicamente de 0.01 a 0.1
La resistencia inversa es típicamente de 100 k o más. Un SCR actúa a semejanza de un
interruptor. Cuando esta encendido (ON), hay una trayectoria de flujo de corriente de baja
resistencia del ánodo al cátodo. Actúa entonces como un interruptor cerrado. Cuando está
apagado (OFF), no puede haber flujo de corriente del ánodo al cátodo. Por tanto, actúa como
un interruptor abierto. Dado que es un dispositivo de estado só1ido, la acción de conmutación
de un SCR es muy rápida.
Regulación de potencia en SCR
Existe una gran variedad de aplicaciones de potencia basados en los tiristores como
elementos de control.
Su propiedad de conmutación de corte a conducción y viceversa resulta muy útil cuando se
desea controlar la transferencia de potencia a una carga.
Las aplicaciones más comunes de uso doméstico son los reguladores de luz, control de
velocidad de motores, etc.
Por lo anteriormente señalado el SCR tiene una gran variedad de aplicaciones, entre ellas
están las siguientes:
• Controles de relevador.
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• Controles de motores.
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  • 1. Normalmente el SCR se comporta como un circuito abierto hasta que activa su compuerta (GATE) con una pequeña corriente (se cierra el interruptor S) y así este conduce y se comporta como un diodo en polarización directa.
  • 2. Lo que sucede después de ser activado el SCR, se queda conduciendo y se mantiene así. Si se desea que el tiristor deje de conducir, el voltaje +V debe ser reducido a 0 Voltios
  • 3.  El circuito anterior RC produce un corrimiento de la fase entre la tensión de entrada y la tensión en el condensador que es la que suministra la corriente a la compuerta del SCR.  Puede verse que el voltaje en el condensador (en azul) está atrasado con respecto al voltaje de alimentación (en rojo) causando que el tiristor conduzca un poco después de que el tiristor tenga la alimentación necesaria para conducir. Durante el ciclo negativo el tiristor se abre dejando de conducir.
  • 4. APLICACIONES DEL SCR. Operación controlada del rectificador controlado de silicio Como su nombre lo indica, el SCR es un rectificador construido con material de silicio con una tercera terminal para efecto de control. Se escogió el silicio debido a sus capacidades de alta temperatura y potencia.
  • 5. La operación básica del SCR es diferente de la del diodo semiconductor de dos capas fundamental, en que una tercera terminal, llamada compuerta, determina cuándo el rectificador conmuta del estado de circuito abierto al de circuito cerrado. No es suficiente sólo la polarización directa del ánodo al cátodo del dispositivo. En la región de conducción la resistencia dinámica el SCR es típicamente de 0.01 a 0.1 La resistencia inversa es típicamente de 100 k o más. Un SCR actúa a semejanza de un interruptor. Cuando esta encendido (ON), hay una trayectoria de flujo de corriente de baja resistencia del ánodo al cátodo. Actúa entonces como un interruptor cerrado. Cuando está apagado (OFF), no puede haber flujo de corriente del ánodo al cátodo. Por tanto, actúa como un interruptor abierto. Dado que es un dispositivo de estado só1ido, la acción de conmutación de un SCR es muy rápida.
  • 6. Regulación de potencia en SCR Existe una gran variedad de aplicaciones de potencia basados en los tiristores como elementos de control. Su propiedad de conmutación de corte a conducción y viceversa resulta muy útil cuando se desea controlar la transferencia de potencia a una carga. Las aplicaciones más comunes de uso doméstico son los reguladores de luz, control de velocidad de motores, etc.
  • 7. Por lo anteriormente señalado el SCR tiene una gran variedad de aplicaciones, entre ellas están las siguientes: • Controles de relevador. • Circuitos de retardo de tiempo. • Fuentes de alimentación reguladas. • Interruptores estáticos. • Controles de motores. • Recortadores. • Inversores. • Ciclo conversores. • Cargadores de baterías. • Circuitos de protección. • Controles de calefacción. • Controles de fase.