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ELECTRONICA DE POT PARTE 2

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Título del Test:
ELECTRONICA DE POT PARTE 2

Descripción:
CCS 2026

Fecha de Creación: 2026/09/16

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 45

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¿Cuáles son las dos condiciones que deben cumplirse para que un tiristor inicie la conducción?. El ánodo debe ser negativo y la compuerta debe recibir un pulso de corriente. El ánodo debe ser positivo y la compuerta debe recibir un pulso de corriente. El ánodo debe ser positivo y la compuerta debe estar desconectada. El ánodo debe ser negativo y la compuerta debe estar conectada al ánodo.

¿Qué es un tiristor y cuál es su característica principal en comparación con un diodo?. Un tiristor es un interruptor electrónico cuyo instante de conducción no puede ser controlado. Un tiristor es un interruptor electrónico similar a un diodo, pero con la capacidad de controlar el instante de conducción. Un tiristor es un diodo que solo permite el paso de corriente en una dirección y su conducción es siempre continua. Un tiristor es un componente que solo se utiliza en aplicaciones de bajo voltaje.

Una vez que un tiristor inicia la conducción, ¿cuál es el comportamiento de la compuerta?. La compuerta continúa controlando la corriente hasta que se interrumpe la alimentación principal. La compuerta pierde todo el control sobre la conducción. La compuerta debe mantenerse activa para que la conducción continúe. La compuerta puede usarse para detener la conducción.

¿Cuándo se detiene la conducción en un tiristor?. Cuando el voltaje en la compuerta se reduce a cero. Cuando el ánodo se vuelve negativo. Cuando la corriente en el ánodo se reduce a cero. Cuando se aplica un pulso negativo a la compuerta.

¿Cuál es la principal ventaja del desarrollo de los SCRs confiables mencionada en el texto?. Permiten la conversión de potencia de cd a ca y viceversa, y el control de grandes bloques de potencia. Reducen significativamente el consumo de energía en circuitos de alta potencia. Permiten la operación de circuitos a frecuencias extremadamente bajas. Facilitan la construcción de fuentes de alimentación de muy bajo voltaje.

¿Qué significa que un tiristor esté 'bloqueado'?. Que el tiristor está conduciendo corriente a través de su compuerta. Que el tiristor no conduce corriente, incluso si el ánodo es positivo. Que el tiristor está conduciendo corriente entre el ánodo y el cátodo. Que el tiristor solo conduce cuando la compuerta está conectada al ánodo.

¿Cómo se inicia típicamente la conducción en un tiristor en la práctica?. Aplicando un voltaje negativo a la compuerta. Aplicando un pulso de voltaje corto positivo a la compuerta. Desconectando el ánodo del circuito. Reduciendo la corriente del ánodo a cero.

En el contexto de la Tabla 21B, ¿qué representa 'I₁'?. Corriente pico de sobrecorriente durante un ciclo. Corriente eficaz máxima durante la conducción. Corriente de compuerta correspondiente a EG. Corriente de ánodo pico inverso.

¿Qué es 'E₂' en la Tabla 21B?. Voltaje de compuerta positivo para iniciar la conducción. Voltaje de compuerta pico inverso. Voltaje de ánodo pico inverso. Voltaje de aislamiento.

Según la Tabla 21C, ¿qué sucede en el intervalo de tiempo de 180° a 360°?. El tiristor conduce porque el ánodo es positivo y la compuerta recibe un pulso. La conducción cesa y la compuerta recupera el control. El tiristor experimenta un voltaje inverso y no conduce. La conducción continúa incluso cuando el voltaje de compuerta se ha reducido a cero.

¿Cómo se puede controlar la corriente en un circuito de CA utilizando un tiristor?. Retrasando los pulsos en la compuerta con respecto al inicio de cada semiciclo positivo. Aplicando un voltaje constante a la compuerta. Aumentando la frecuencia de la fuente de CA. Usando un diodo en lugar del tiristor.

¿Qué es la 'ganancia de potencia' de un tiristor?. La relación entre la potencia de la carga y la potencia suministrada a la compuerta, que puede exceder el millón. La relación entre la potencia suministrada a la compuerta y la potencia de la carga. La eficiencia con la que el tiristor convierte la potencia de ca en potencia de cd. La capacidad del tiristor para manejar altas corrientes.

Según la sección 21.18, ¿cuál de los siguientes NO es un método para detener la conducción de un tiristor en un circuito de CC con una carga resistiva?. Reducir momentáneamente a cero el voltaje de suministro de CC. Abrir el circuito de carga por medio de un interruptor. Hacer que la corriente en el ánodo se reduzca a cero durante un breve periodo. Aplicar un pulso de voltaje negativo a la compuerta.

¿Qué se entiende por 'conmutación forzada' en el contexto de los tiristores?. Es el proceso natural de la corriente al reducirse a cero en un ciclo de CA. Es la interrupción artificial de la corriente en el ánodo cuando se requiere en un instante específico. Es la activación del tiristor mediante un pulso de alta corriente. Es la operación del tiristor en condiciones de sobrecarga.

En la figura 21.29a, ¿qué sucede cuando Q1 está conduciendo y Q2 no está conduciendo?. El capacitor C se carga al voltaje de suministro E. La carga R no recibe energía. El capacitor C se descarga a través de Q1. La corriente fluye de la fuente de corriente C.

¿Cuál es la función principal de un cicloconvertidor?. Convertir potencia de CC a CA de alta frecuencia. Convertir potencia de CA de alta frecuencia a CA de baja frecuencia. Convertir potencia de CA de baja frecuencia a CA de alta frecuencia. Convertir potencia de CC a CC de baja frecuencia.

En la figura 21.34, ¿cuántos grupos de tiristores se utilizan en un cicloconvertidor elemental y cómo están conectados?. Tres grupos, conectados en serie. Consta de tres grupos de tiristores, montados espalda con espalda y conectados a una fuente trifásica. Seis grupos, conectados en paralelo. Dos grupos, conectados en serie.

¿Cuál es la relación entre el ángulo de activación (α) y el voltaje de salida de CD (Ed) en un rectificador controlado de 6 pulsos trifásico operando como rectificador?. Ed es directamente proporcional a cos(α). Ed es directamente proporcional a sen(α). Ed es inversamente proporcional a cos(α). Ed es directamente proporcional a tan(α).

En el modo inversor de un convertidor de 6 pulsos trifásico, ¿qué condición se debe cumplir para que el voltaje de salida de CD (Ed) sea negativo?. El ángulo de activación (α) debe ser entre 15° y 90°. El ángulo de activación (α) debe ser mayor que 90°. El ángulo de activación (α) debe ser exactamente 90°. El ángulo de activación (α) debe ser menor que 15°.

¿Qué es el 'traslape de conmutación' (μ) en un tiristor?. El tiempo que tarda un tiristor en apagarse completamente después de que la corriente de ánodo cae a cero. El tiempo adicional durante el cual un tiristor conduce debido a la inductancia del circuito. El periodo durante el cual la corriente se transfiere de un tiristor que se apaga a otro que se enciende. El tiempo que tarda la compuerta en recibir el pulso de activación.

¿Qué es el 'ángulo de extinción' (γ) en el contexto de un inversor?. El ángulo de activación que retrasa la conducción del tiristor. El ángulo durante el cual un tiristor debe recuperar su capacidad de bloqueo antes de que su ánodo se vuelva positivo. (El intervalo entre el fin de la conmutación y 300°). El ángulo total de conducción de un tiristor en un ciclo. El ángulo de la onda de CA que se utiliza para activar el tiristor.

¿Qué representa 'α' en la ecuación Ed = 1.35 E cos α para un rectificador trifásico de 6 pulsos?. El ángulo de conduction del tiristor. El ángulo de activación de la compuerta. El ángulo de traslape de conmutación. El ángulo de extinción del tiristor.

¿Cuál es la principal desventaja de los tiristores que se menciona en la sección 21.36?. Solo pueden conducir en una dirección. No pueden ser controlados externamente. La conducción solo se detiene cuando la corriente en el ánodo se reduce naturalmente a cero. Tienen una ganancia de potencia muy baja.

¿Cuál es la función de un inductor en los circuitos con tiristores, como se muestra en las figuras 21.27 y 21.31?. Limitar la corriente de compuerta. Reducir el voltaje de ánodo pico inverso. Almacenar energía temporalmente y ayudar a controlar la conmutación o a suavizar la corriente. Aumentar la frecuencia de operación del circuito.

Según la Tabla 21D, ¿cuál es una aplicación típica de un 'Rectificador controlado que alimenta a una carga activa' (Circuito 2)?. Electrodeposición, soldadura de arco CD. Cargador de baterías, control de motor de cd, línea de transmisión de cd. Transmisión de CD de alto voltaje. Control de iluminación.

¿Qué permite la 'ganancia de potencia' de un tiristor?. Que una pequeña señal de control en la compuerta pueda manejar una gran potencia en la carga. Que el tiristor funcione como un amplificador de voltaje. Que el tiristor opere a muy altas frecuencias. Que el tiristor tenga una eficiencia cercana al 100%.

En la figura 21.25b, ¿qué representa el voltaje Eg aplicado a la compuerta?. El voltaje que bloquea la conducción del tiristor. El voltaje que inicia la conducción del tiristor. (Pulso de voltaje corto positivo). El voltaje inverso máximo que el tiristor puede soportar. El voltaje de aislamiento entre la compuerta y el cátodo.

¿Por qué la corriente de línea en un convertidor trifásico a veces no es sinusoidal, según el texto?. Debido a la alta frecuencia de conmutación de los tiristores. Debido a que los pulsos de corriente que fluyen hacia las terminales de CA están lejos de ser sinusoidales. Debido a la baja frecuencia de la fuente de CA. Debido a la presencia de un resistor de carga puramente inductivo.

En el modo inversor, ¿cómo se relacionan la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q) con el factor de potencia de desplazamiento?. P = Q tan α. Q = P tan α. P = Q sen α. Q = P sen α.

¿Qué tipo de carga se considera 'pasiva' en el contexto de los rectificadores controlados?. Una carga que contiene una fuente de energía propia, como una batería. Una carga que no contiene una fuente de energía propia, como un resistor. Una carga que genera su propia frecuencia de CA. Una carga que opera a muy alta frecuencia.

¿Cuál es la principal diferencia entre un inversor autoconmutado y un inversor conmutado por línea?. Los inversores autoconmutados usan tiristores, mientras que los conmutados por línea usan diodos. Los inversores autoconmutados tienen los medios de conmutación incluidos dentro del inversor, mientras que los conmutados por línea usan voltajes de línea del lado de CA para la conmutación. Los inversores autoconmutados operan con CC y los conmutados por línea con CA. Los inversores autoconmutados tienen una frecuencia de salida fija, mientras que los conmutados por línea pueden variar la frecuencia.

Según la Figura 21.33, un interruptor estático de CA se compone de: Dos diodos conectados en serie. Dos tiristores conectados en antiparalelo. Un solo tiristor con una compuerta adicional. Un transistor de efecto de campo (FET).

¿Cuál es el valor de 'E2' en la Tabla 21B y cómo se relaciona con la temperatura?. Voltaje de compuerta positivo; aumenta con la temperatura. Voltaje de ánodo pico inverso; disminuye con la temperatura. Voltaje de compuerta pico inverso; aumenta con la temperatura. Voltaje de ánodo pico inverso; aumenta con la temperatura.

¿Qué sucede si el ángulo de activación 'α' en un rectificador de 6 pulsos trifásico se retrasa más allá de 90°?. El rectificador deja de conducir completamente. El voltaje de salida de CD (Ea) se vuelve negativo, indicando operación en modo inversor. La eficiencia del rectificador aumenta significativamente. La corriente de línea se vuelve sinusoidal.

¿Cuál es la principal característica de los 'interruptores de semiconductor especiales' mencionados al final del texto, en comparación con los tiristores tradicionales?. Son más lentos en la conmutación. Permiten iniciar y bloquear la conducción de forma controlada. No requieren una señal de compuerta. Solo funcionan con fuentes de CA.

¿Qué significa que el 'factor de potencia de desplazamiento' disminuye conforme el pulso de activación se retrasa en un rectificador controlado?. La corriente se adelanta al voltaje. Hay una mayor diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. La corriente se vuelve más sinusoidal. El circuito se vuelve más eficiente.

En el modo inversor, ¿por qué es importante que el ángulo de activación (α) no exceda un cierto límite (generalmente 165° o 150°)?. Para evitar que la corriente de carga se vuelva cero. Para asegurar que el tiristor pueda recuperar su capacidad de bloqueo antes de que el ánodo se vuelva positivo. Para maximizar la potencia activa suministrada a la carga. Para reducir la frecuencia de salida del inversor.

¿Qué relación hay entre la corriente de línea y la corriente directa en un convertidor de tiristor de 6 pulsos?. La corriente de línea es igual a la corriente directa. La corriente de línea es sinusoidal si la corriente directa es sinusoidal. La corriente de línea tiene un valor pico igual a la corriente directa (Id), pero fluye en bloques positivos y negativos de 120°. La corriente de línea es siempre menor que la corriente directa.

¿Cuál es la principal función de un rectificador controlado que alimenta a una carga activa (circuito 2)?. Convertir potencia de CA en CA. Convertir potencia de CA en CD controlada. Convertir potencia de CD en CA. Convertir potencia de CD en CD controlada.

¿Por qué se dice que la corriente de línea en un convertidor trifásico no es sinusoidal?. Porque el voltaje de entrada de CA es distorsionado. Debido a la conmutación de los tiristores, que genera pulsos de corriente en lugar de una onda sinusoidal continua. Porque el convertidor opera a una frecuencia muy baja. Porque el factor de potencia es siempre cero.

En el contexto de la Tabla 21B, ¿qué representa TJ?. Temperatura de funcionamiento. Temperatura máxima de unión. Temperatura de almacenamiento. Temperatura de la carcasa.

¿Qué ventaja ofrece un 'interruptor estático de CA' sobre un contactor magnético?. Mayor capacidad de corriente. Menor costo operativo. Funcionamiento silencioso y sin desgaste de contactos. Mayor velocidad de conmutación.

Según la Figura 21.43, ¿qué zona de activación se considera 'prohibida' para el tiristor Q1 en modo rectificador?. De 15° a 90°. De 90° a 165°. De 0° a 15° y de 165° a 180°. De 0° a 15°.

¿Cuál es el propósito principal de la 'conmutación forzada' en circuitos de tiristores?. Aumentar la eficiencia del circuito. Permitir la interrupción de la corriente en el ánodo en un momento específico, cuando no cae a cero naturalmente. Reducir el voltaje de compuerta necesario. Incrementar la potencia de salida del circuito.

¿Qué es 'Ed' en el contexto de la ecuación Ed = 1.35 E cos α (Figura 21.40b)?. El voltaje de CA de línea efectivo. El voltaje de CD generado por el convertidor (inversor). El voltaje de CD de la fuente externa. El voltaje pico de la onda sinusoidal.

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