

Un controlador de voltaje , también llamado controlador de voltaje de CA o regulador de CA, es un módulo electrónico basado en tiristores , triodos para corriente alterna , rectificadores controlados de silicio o transistores bipolares de puerta aislada , que convierte una entrada eléctrica de corriente alterna (CA) de voltaje y frecuencia fijos en una salida de voltaje variable suministrada a una carga resistiva . Esta salida de voltaje variable se utiliza para atenuar el alumbrado público , variar la temperatura de la calefacción en hogares o industrias, controlar la velocidad de ventiladores y máquinas bobinadoras , y muchas otras aplicaciones, de manera similar a un autotransformador . [ 1 ] [ 2 ] Los módulos controladores de voltaje se incluyen dentro del ámbito de la electrónica de potencia. Debido a su bajo mantenimiento y alta eficiencia, los controladores de voltaje han reemplazado en gran medida a módulos como amplificadores magnéticos y reactores saturables en el uso industrial. [ 2 ]
Modos de funcionamiento
Los controladores electrónicos de voltaje funcionan de dos maneras diferentes: mediante control de encendido y apagado o mediante control de fase. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Control de encendido y apagado
En un controlador de encendido y apagado, los tiristores se utilizan para encender los circuitos durante unos pocos ciclos de voltaje y apagarlos durante ciertos ciclos, alterando así el valor RMS total del voltaje de salida y actuando como un interruptor de CA de alta velocidad. La conmutación rápida produce artefactos de distorsión de alta frecuencia que pueden causar un aumento de temperatura y provocar interferencias en los dispositivos electrónicos cercanos. [ 2 ] [ 4 ] Estos diseños no son prácticos excepto en aplicaciones de baja potencia. [ 6 ]

Control del ángulo de fase
En el control de ángulo de fase , se utilizan tiristores para transmitir selectivamente solo una parte de cada ciclo de CA a la carga. Al controlar el ángulo de fase o ángulo de disparo, se puede variar la tensión RMS de salida de la carga. El tiristor se activa durante cada semiciclo y se desactiva durante el semiciclo restante. El ángulo de fase es la posición en la que se activa el tiristor.
Aplicaciones

- Circuitos de atenuación de luz
- Control de temperatura de los sistemas de calefacción eléctrica
- Control de velocidad de los motores
- Controles de imanes de CA [ 7 ]
Véase también
- Regulador de intensidad
- Arrancador suave del motor
- Freno por inyección de CC
- Modulación del vector espacial
- Compresor de aire de velocidad variable
- Control vectorial (motor)
- controlador del motor
- Transmisión de velocidad regulable
- Control electrónico de velocidad
- Variador de frecuencia
- Accionamiento por tiristores
- Sección de arranque de motor de CC de un motor eléctrico
Referencias
- ↑ Andrzej M. Trzynadlowski (2010). Introducción a la electrónica de potencia moderna . John Wiley & Sons. págs. 190–220 .
- 1 2 3 Sachin S. Sharma (2008). Electrónica de potencia . Firewall Media. pág. 177. ISBN 9788131803509.
- ↑ Andrzej M. Trzynadlowski (2010). Introducción a la Electrónica de Potencia Moderna . John Wiley e hijos. pag. 197].
- 1 2 Issa Batarseh , "Circuitos de electrónica de potencia" por John Wiley, 2003
- ^ Trzynadlowski, Andrzej M (15 de marzo de 2010). Introducción a la Electrónica de Potencia Moderna . ISBN 9780470401033.
- ↑ Rashid, MH (2010). Manual de electrónica de potencia: Dispositivos, circuitos y aplicaciones . Academic Press (3.ª ed.). Elsevier. págs. 488–490 . ISBN 978-0123820365.
- ↑ "Accionamientos de ventiladores para instalaciones de edificios y sistemas industriales" . Kimo.de. 28-02-2012 . Consultado el 08-11-2012 .
- electrónica de potencia