Diseño y validación de circuito digital para control de velocidad por ángulo dedisparo en motores de CA
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Resumen
Actualmente los circuitos digitales constituyen un área fundamental de la Ingeniería Electrónica. El desarrollo del conocimiento acerca de los mismos, es el objeto de estudio en la asignatura Técnicas Digitales 1 de la carrera Ingeniería Electrónica. El presente trabajo constituye una de las actividades integradoras realizada en la asignatura, con el objetivo de articular los saberes propios de la misma junto a los de otras asignaturas anteriores de la carrera. La actividad es planteada bajo la problemática del control de velocidad de un motor de corriente alterna, solicitándose el diseño de un
circuito digital que implementa la técnica de variación de ángulo de disparo utilizando triacs. Como resultado de la actividad integradora, este trabajo presenta dos soluciones alternativas al circuito digital solicitado, seleccionándose una de ellas como mejor opción para su implementación práctica tras un análisis de pros y contras. Seguidamente se exponen
los cálculos y consideraciones de diseño adoptados. Finalmente, se muestra el circuito y los resultados de simulación, observándose su correcto funcionamiento y el cumplimiento de los requerimientos solicitados en la actividad. De esta manera, los estudiantes han podido desarrollar competencias vinculadas al diseño de circuitos electrónicos digitales como
solución a problemáticas reales, necesarias en la formación de los futuros Ingenieros Electrónicos.
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Referencias
H. A. Toliyat, “Electronic Motors,” in Handbook of Electric Motors, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2004.
Teccor Electronics, “Phase Control Using Thyristors”. Application Note AN1003, 2002.
Fairchild Semiconductor, “6-Pin Dip Random-Phase Optoisolators Triac Driver Output”, MOC3021 datasheet, 2003.
Power Semiconductor Applications, Phillips Semiconductors., 1994, pp 485-552.
STMicroelectronics, “TRIAC analog control circuits for inductive loads”. Application Note AN308, 2008.
STMicroelectronics, “Snubberless, Logic Level & Standard 16 A TRIACs”, BTA/BTB16 Series datasheet, Oct. 2002 - Ed:6A.
ON Semiconductor, “Small-Signal Field Effect Transistor”, 2N7008 datasheet, Oct. 2003.
STMicroelectronics, “Positive Voltage Regulators”, L7800 series datasheet, Dec. 1998.
On Semiconductor, “Low Offset Voltage Dual Comparators”, LM393 datasheet, Feb. 2018.
R. J. Tocci, Sistemas digitales: principios y aplicaciones, 10ma ed. Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación de México, S.A., 2007.
Phillips Semiconductors, “TIMER”, NE/SA/SE555/SE555C datasheet, Ago. 1994.
Fairchild Semiconductor, “Quad Bilateral Switch”, CD4066BC datasheet, Nov. 1983 – [Rev. Ago. 2000].