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Interfaces de Corriente Alterna

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Page 1: Interfaces de Corriente Alterna

Interfaces de Corriente Alterna

Page 2: Interfaces de Corriente Alterna

Trabajaremos, a manera de ejemplo, con el OPTOACOPLADOR MOC 3011 (o MOC 3010) que corresponde al caso ECG 3047 (o 3048) de los diagramas anteriores. La siguiente es la distribución de pines del circuito integrado (IC) optoaclopador seleccionado. NC significa que este pin o patilla no se conecta.

Page 3: Interfaces de Corriente Alterna

El siguiente es el diagrama de bloques general para la conexión de un sistema digital a una etapa de potencia mediante el uso de un optoaclopador.

Diagrama de bloques para interconexión de un sistema digital y un sistema de potencia

Page 4: Interfaces de Corriente Alterna

MONTAJE ESTÁNDAR BÁSICO (CON LOGICA DIGITAL POSITIVA)

Page 5: Interfaces de Corriente Alterna

MONTAJE SI LA LÓGICA DIGITAL ES NEGATIVA.

Page 6: Interfaces de Corriente Alterna

MONTAJE PARA ASEGURAR DISPARO Y PERMITIR MONITOREO ADICIONAL DE LA SALIDA

Page 7: Interfaces de Corriente Alterna

En ocasiones hay dificultades por problemas de corriente para disparar el TRIAC, en cuyo caso una solución alterna sería con un transformador de IMPULSOS o de PULSOS, con el cual no hay acoplamiento óptico pero se logra un acoplamiento inductivo. La relación de espiras del transformador es 1:1.

Page 8: Interfaces de Corriente Alterna

Un transformador de impulsos típico es el CAR 2767A serie 07175. Se utiliza en aplicaciones industriales y en electromedicina.

Ahora bien, si la carga no es resistiva, es necesario adicionar una red RC o RL para garantizar el disparo del TRIAC. Esta red tiene cierta complejidad, pero permite asegurar precisión en los disparos y, además, protege contra disparos aleatorios e indeseados producidos por ruidos electromagnéticos.

Para obviar los problemas de corriente también puede utilizarse un amplificador con transistor, pero en este caso ya no se tiene aislamiento eléctrico.