Control-Dimmer (LUCES)

July 29, 2019 | Author: Hugo Angamarca | Category: Corriente eléctrica, Energía eléctrica, Condensador, Electrónica, Electricidad
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ELECTRÓNICA DE POTENCIA- DIMMER...

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INSTITUTO TECNOLÓGICO “SUPERIOR SUCRE”

ELECTROMECÁNICA CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA LÁMPARAS (DIMMER)  Angamarca  Angamarca Hugo, hugoan hugoangamarca201 gamarca2016@gmai [email protected] l.com Quinatoa Jorge,  Jorge,   [email protected]

Asignatura: Electrónica Industrial Docente tutor: Ing.: Oscar Gómez RESUMEN: En esta práctica se implementó una de las aplicaciones más comunes en las que se emplea un DIAC y UN TRIAC, Es para crear un circuito capaz de controlar la potencia de la carga que está conectada, dicho circuito se denomina dimmer. En el circuito destaca es el triac el cual actúa como interruptor que se cierra cada vez que recibe un pulso en el pin llamado gate o compuerta, a partir de ese momento la corriente puede circular a través de sus terminales para alimentar a la carga.

En su diseño tiene dos terminales: MT1 y MT2, como podemos observar en el diagrama.

PALABRAS CLAVE: DIAC, TRIAC,

símbolo

dimmer, compuerta, gate, Carga, Potencia.

1.

INTRODUCCION

Los dimmer son dispositivos usados (para regular la energía en una o varias lámparas con el fin de variar la intensidad de la luz que emiten. En este informe se presenta los conocimientos pertinentes para entender el funcionamiento básico del DIMMER y los materiales utilizados, después de ser estudiados; que serán implementados en dicho circuito.

2. DESARROLLO 2.1. MARCO TEORICO DIAC El DIAC es un diodo de disparo bidireccional, especialmente diseñado para disparar TRIAC y Tiristores, en sí es un dispositivo disparado por tensión.

Figura 1. Encapsulado comercial DIAC y El DIAC normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Cuando la tensión de disparo se alcanza, la tensión en el DIAC se reduce y entra en conducción dejando pasar la corriente necesaria para el disparo del SCR o TRIAC. Se utiliza principalmente en aplicaciones de control de potencia mediante control de fase. Los DIAC se fabrican con capacidad de disipar potencia de 0.5 a 1 watt. Las principales características funcionamiento de un DIAC son: - Tensión de disparo - Corriente de disparo - Tensión de recuperación - Disipación de potencia

para

el

La parte positiva de la onda (semiciclo positivo) pasará por el triac siempre y cuando haya habido una señal de disparo en la compuerta, de esta manera la corriente circulará de arriba hacia abajo (pasará por el tiristor que apunta hacia abajo), de igual manera: La parte negativa de la onda (semiciclo negativo) pasará por el triac siempre y cuando haya habido una señal de disparo en la compuerta, de esta manera la corriente circulará de abajo hacia arriba (pasará por el tiristor que apunta hacia arriba).

Figura 2. Curva característica del DIAC TRIAC

Para ambos semiciclos la señal de disparo se obtiene de la misma patilla (la puerta o compuerta).

El Triac es un dispositivo semiconductor que pertenece a la familia de los dispositivos de control tiristores.

Se puede controlar el momento de disparo de esta patilla y así, controlar el tiempo que cada tiristor estará en conducción. Un tiristor sólo conduce cuando ha sido disparada (activada) la compuerta y entre sus terminales hay un voltaje positivo de un valor mínimo para cada tiristor). Entonces, si se controla el tiempo que cada tiristor está en conducción, se puede controlar la corriente que se entrega a una carga y por consiguiente la potencia que consume.

Figura 3. Simbología y partes del TRIAC El triac es en esencia la conexión de dos tiristores en paralelo pero conectados en sentido opuesto y compartiendo la misma compuerta. El triac se utiliza en corriente alterna y al igual que el tiristor, se dispara por la compuerta. Como el triac funciona en corriente alterna, habrá una parte de la onda que será positiva y otra negativa.

Figura 4. Curva característica del TRIAC



Materiales

Capacitores:  es un dispositivo que almacena energía eléctrica.

Fuente de alimentación de 110 AC   Arduino Cable número 12 flexible.   Protoboard Potenciómetro de 1 MΩ Tomacorriente de 110v Capacitor de poliéster (0,1 μF, 250V) DIAC ECG-6411 TRIAC ECG-5638 Lámpara incandescente

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Resistencias:  dispositivo eléctrico que su función es de oposición al paso de corriente.



Foco:  Emite luz por el (paso de corriente a través de su filamento.



Diodos: dispositivos que permite el paso de corriente en una sola dirección, en este caso el DIAC tiene bipolaridad.



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GRAFICOS

Potenciómetro:  resistor cuyo valor de resistencia es variable.



Transistor:  dispositivo electrónico semiconductor que cumple las funciones de amplificador y oscilador conmutador o rectificador.

2.2. DISEÑO DE LA PRACTICA Del neutro del toma corriente se conecta a un terminal del capacitor y también al MT1(TRIAC). De la terminal sobrante del capacitor se conecta aun extremo de la resistencia variable(potenciómetro) del otro extremo del potenciómetro a una resistencia y del terminal sobrante de la resistencia a un extremo de la boquilla(lámpara) y conectando finalmente a la fase del toma corriente. Del terminal central del potenciómetro se conecta a cualquier terminal del DIAC debido a que es un diodo bidireccional. De la terminal sobrante del DIAC se conecta a la G del TRIAC y del MT2 se conecta a fase. Finalizamos conectando el tomacorriente a una fuente de alimentación de 120V (C.A), seguidamente manipulamos en potenciómetro para controlar la intensidad de la lámpara fluorescente.

Figura 5. Simulación Proteus del circuito: control de iluminación para lámparas.

Figura 6.  Esquema interno y partes del Potenciómetro

Figura 7. Funcionamiento del dimmer (control de iluminación para lámparas.)

puede deducir que entre mayor sea el valor de la resistencia mayor será el tiempo de carga del condensador y por lo tanto la carga recibirá menor potencia.

Donde se puede instalar:  





En cuadros eléctricos: Carril Din Dentro de los mecanismos de pulsadores o en cajas de registros: De pastilla En pared, armarios, muebles, debajo de mostradores: de superficie Enchufables: En caja con enchufe macho y hembra tipo Schuko

3. CONCLUSIONES 



2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS El circuito está formado por varios componentes importantes, el primero de ellos es el Triac, el cual actúa como un interruptor que se cierra cada vez que recibe un pulso en el pin llamado Gate o compuerta. A partir de ese momento la corriente puede circular a través de sus terminales MT1 y MT2 y de esta manera se puede alimentar la carga que está conectada en el circuito. La forma de controlar la cantidad de potencia que se aplica en dicha carga consiste en hacer que el disparo del Triac se haga durante mas o menos tiempo, así se tiene un mayor o menor voltaje promedio aplicado sobre la misma.

Tiempo de disparo del Triac.  El tiempo de disparo depende de las resistencias y del condensador, el cual funciona de la siguiente manera: Cuando se aplica voltaje al condensador empieza a cargarse a través de las resistencias R1 y POT, una vez que el voltaje sobre los terminales del Diac alcanza su voltaje de ruptura, este conduce y permite que los condensadores se descarguen hacia el Gate del TRIAC, haciendo que este entre en conducción y por lo tanto la carga recibe alimentación. Se



4.

Funciona debido al control de potencia que se logra variando el ángulo de conducción de un TRIAC, de 30º a 160º, con lo cual se puede regular la intensidad lumínica mediante el potenciómetro. Se logra un ahorro de luz y aumento de la vida útil de las lámparas y en caso de los dimmer ahorro en la instalación cuando se desea conmutada, porque solo se necesita un dimmer y por cantidad de pulsadores, el precio de un pulsador es inferior al de un interruptor conmutado. El tiempo de disparo depende de la resistencia y del condensador pudiendo manipular con el potenciómetro la intensidad de la lámpara.

RECOMENDACIONES: 



Este circuito es solo para carga resistiva, no funciona por ejemplo para lámparas fluorescentes ya que tiene una reactancia inductiva. Colocar una resistencia capaz de proteger al circuito de un corto, cuando el potenciómetro de un valor de 0 Ω de resistencia.



5.

Es necesario colocar un capacitor, ya que nos permite solucionar el problema cuando reducimos la potencia hacia la carga a un valor mínimo el capacitor no puede inyectar un voltaje estable entonces el capacitor le ayuda solucionando el problema en ese instante.

BIBLIOGRAFÍA:  



 



 



 



 



http://electronicapractica2012.blogs pot.com/2012/06/scr-y-triac.html https://eldannyel.wordpress.com/20 14/11/20/practica-5-triacimplementacion/ https://es.scribd.com/document/353 438423/Dimmer https://www.quora.com/Why-isTRIAC-a-bidirectional-device https://www.shoptronica.com/diodos /1242-diodos-diac-encapsuladosod80-smd-y-do358944748422149.html

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