miércoles, 29 de noviembre de 2017

UJT

EL UJT

EL UJT (TRANSISTOR UNIUNIÓN) Ó POR SUS SIGLAS EN INGLÉS (UNIJUNTIONTRANSISTOR)

Éste componente posee dos zonas semiconductoras y tiene tres terminales denominados, emisor "E", base uno "B1" y base dos "B2"

Es un componente de disparo que se caracteriza por tener una sola unión PN que es utilizado para hacer oscilaciones.

Físicamente el UJT consiste de una barra de material tipo N con conexiones eléctricas a sus dos extremos (B1 y B2) y de una conexión hecha con un conductor de aluminio (E) en alguna parte a lo largo de la barra de material N. En lugar de unión el aluminio crea una región tipo P en la barra, formando así una unión PN.


El disparo ocurre entre el Emisor y la base uno, y la tensión al que ocurre este disparo está dado por la fórmula: voltaje de disparo= Vp= 0,7+ n.VB2B1.

SIMBOLOGÍA


ESQUEMÁTICA
Símbolo y descripcion de patillas del transistor UJT - Electrónica Unicrom               Construcción de un transistor UJT - Electrónica Unicrom


CURVA CARACTERÍSTICA


En la curva se puede apreciar que a medida que aumenta el VE, aumenta la corriente IE hasta un punto máximo IP.

Mas allá del punto máximo, la corriente aumenta a medida que disminuye la tensión en la región de resistencia negativa.

La tensión alcanza un mínimo en el punto valle.

La resistencia Rb1, la resistencia es mas bajo en el punto valle.
Donde:
VP: Voltaje de Pico o tensión de disparo.
IP: Intensidad de pico (de 20 a 30 microamperios)
Vv: Voltaje de valle del emisor.
Iv: Intensidad de valle al emisor.

Se puede notar, cuando el voltaje Veb1 sobrepasa un valor Vp de ruptura, el UJT presenta un fenómeno de modulación de resistencia que, al aumentar la corriente que pasa por el dispositivo, la resistencia de esta baja y por ello, también baja el voltaje en el dispositivo, esta región se llama región de resistencia negativa. Este es un proceso con realimentación positiva, por lo que esta región no es estable, lo que lo hace excelente para conmutar, para circuitos de disparos de tiristores y en osciladores de relajación.



El modelo equivalente representado en la siguiente figura está constituido por un diodo que excita la unión de dos resistencias internas, Rb1 y Rb2, que verifican Rbb= Rb1 + Rb2. Cuando el diodo no conduce, la caída de tensión en R1 (V1) se puede expresar como:




Funcionamiento del UJT
El punto de funcionamiento viene determinado por las características del circuito exterior.

El funcionamiento del UJT se basa en el control de la resistencia Rb1b2 mediante la tensión aplicada al emisor.

Si el emisor no está conectado ó VE es menor a VP, esto llevaría al diodo polarizado inversamente, lo que no conduciría corriente e IE es igual a 0 (cero)

Si VE es mayor o igual a VP el diodo es polarizado directamente y conduce corriente a IE que aumenta.
Cuando IP es menor a IE y es menor a IV, se entra a la zona de resistencia negativa donde Rbb varía en función de IE.

A partir del punto de funcionamiento, si IE disminuye hasta alcanzar un valor inferior a IV el diodo se polariza inversamente



Aplicaciones

Al aplicar una tensión VCC al circuito serie R-C, formado por la resistencia variable RS y el condensador CS, dicho condensador comienza a cargarse. Como este condensador está conectado al emisor, cuando se supere la tensión intrínseca, el UJT entrará en conducción. Debido a que el valor óhmico de la resistencia R1 es muy pequeño, el condensador se descargará rápidamente, y en el terminal de B1aparecerá un impulso de tensión. Al disminuir la corriente de descarga del condensador, sobre el emisor del UJT, por debajo de la de mantenimiento, éste se desceba y comienza otro nuevo ciclo de carga y descarga del condensador. Así, se consigue que en el terminal de la base 1 aparezca una señal pulsante en forma de diente de sierra, que puede utilizarse para controlar los tiempos de disparo de un SCR o de un TRIAC. Para regular el tiempo de disparo es suficiente con modificar el valor óhmico de la resistencia variable RS, ya que de ésta depende la constante de tiempo de carga del condensador.



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