Simbología |
Funcionamiento
Si el PUT
está polarizado directamente y aplicamos Vag= 0.7 V, entra en conducción. El
PUT permanece encendido hasta que el voltaje anódico es insuficiente, entonces,
se apaga. El apagado se debe a que la corriente anódica llega un valor
ligeramente menor a la corriente de sostenimiento.
circuito equivalente |
Es un dispositivo de disparo ánodo-puerta (ánodo-compuerta) puesto que su disparo se realiza cuando la puerta tenga una tensión más negativa que el ánodo, es decir, la conducción del PUT se realiza por control de las tensiones en sus terminales. Si el PUT es utilizado como oscilador de relajación, el voltaje de compuerta VG se mantiene desde la alimentación mediante el divisor resistivo del voltaje RB1 y RB2, y determina el voltaje de disparo Vp. En el caso del UJT, Vp está fijado por el voltaje de alimentación, pero en un PUT puede variar al modificar el valor del divisor resistivo RB1 y RB2. Si el voltaje del ánodo Va es menor que el voltaje de compuerta Vg, se conservará en su estado inactivo, pero si el voltaje de ánodo excede al de compuerta más el voltaje de diodo Vag, se alcanzará el punto de disparo y el dispositivo se activará. La corriente de pico Ip y la corriente de valle Iv dependen de la impedancia equivalente en la compuerta y del voltaje de alimentación en VBB. En general Rk está limitado a un valor por debajo de 100 ohm.
Para tener un
diseño exitoso, la corriente de ánodo, que la llamaremos I, debe estar entre
las corrientes Ip e Iv, de no estarlo, el dispositivo no oscilará. Por ello, se
debe tener cuidado al diseñar la impedancia equivalente Rg y el voltaje de
alimentación, ya que estos parámetros modifican directamente los valores de
corriente ya mencionados.
Aplicaciones
El uso del
PUT se encuentra casi limitado a su utilización en osciladores de relajación
para disparo de tiristores de potencia en aplicaciones de control de fase. Su
alta sensibilidad, les permite trabajar con elevados valores de resistencia de
temporización o pequeños valores de capacitancia, en aplicaciones de baja
corriente, tales como temporizaciones muy largas o en circuitos alimentadas con
baterías. Adicionalmente, por su conmutación debido a un proceso de
realimentación positiva de elementos activos, presentan menores tiempos de
conmutación que los UJT donde este proceso se debe a un cambio en la
conductividad de la barra de silicio por inyección de portadores. En
consecuencia menores valores de capacitancia producen pulsos de disparos de la
potencia adecuada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario