BRPI0305983B1 - sistema de controle e disparo de um triac e método de controle de disparo de um triac - Google Patents

sistema de controle e disparo de um triac e método de controle de disparo de um triac

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BRPI0305983B1
BRPI0305983B1 BRPI0305983A BR0305983A BRPI0305983B1 BR PI0305983 B1 BRPI0305983 B1 BR PI0305983B1 BR PI0305983 A BRPI0305983 A BR PI0305983A BR 0305983 A BR0305983 A BR 0305983A BR PI0305983 B1 BRPI0305983 B1 BR PI0305983B1
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Abstract

"sistema de controle e disparo de um triac e método de controle de disparo de um triac". a presente invenção refere-se a um sistema de controle de disparo de um triac bem com a um método de controle de disparo de um triac acionando uma carga com qualquer fator de potência a partir de um único pulso de curta duração no gate do triac. para que se possa fazer uso de um único comparador (cp~ 1~) e ainda possa operar sem limitação no nível de corrente (i~ c~), é previsto um sistema de controle e disparo de um triac (tr), o triac compreendendo um gate (g), o triac (tr) sendo conectado a uma carga, o gate (g) sendo eletricamente conectado a uma unidade de controle (4) que aciona o triac (tr) para seletivamente aplicar uma tensão de rede (v~ ac~) à carga e permitindo a circulação de uma corrente elétrica (i~ c~) na carga, o sistema compreendendo unidade de detecção de tensão de gate (1), uma unidade de controle (4), a unidade de detecção de tensão de gate (1) sendo eletricamente conectada com a unidade de controle (4), a unidade de controle (4) estabelecendo um valor de limite de tensão (limite+, limite-) de gate (g), e gerando um pulso no gate (g) do triac (tr) para mantê-lo em condução, o pulso no gate (g) sendo gerado a partir de uma comparação entre o valor de limite de tensão (limite+, limite-) estabelecido pela unidade de controle (4) e uma tensão medida no gate (g) a partir da unidade de detecção de tensão de gate (1), a unidade de controle (4) medindo a corrente elétrica (ic) e ajustando o valor limite de tensão (limite+, limite-) de maneira proporcional ao valor de corrente (i~ c~) medido. é também previsto um método de controle de disparo de um triac (4) para acionar o sistema objeto da presente invenção.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "SISTEMA DE CONTROLE E DISPARO DE UM TRIAC E MÉTODO DE CONTROLE DE DISPARO DE UM TRIAC". [001] A presente invenção refere-se a um sistema de controle de disparo de um TRIAC bem com a um método de controle de disparo de um TRIAC acionando uma carga com qualquer fator de potência a partir de um único pulso de curta duração no gate do TRIAC.
Descrição do estado da técnica [002] Conforme é sabido do estado da técnica, TRIACs são chaves usadas primordialmente para controlar o nível de tensão em uma carga. [003] Para acionamento de um TRIAC é necessário um pulso de corrente fornecido ou drenado do gate em relação ao terminal principal 1 durante um intervalo de tempo que permita que a corrente circulante pelos terminais principais do TRIAC atinja um valor mínimo, conhecido como corrente de latch. Uma vez que a corrente atingiu esse valor, o pulso no gate pode ser retirado, e a corrente será conduzida naturalmente até o instante que atinja um valor inferior a corrente de manutenção, conhecida como corrente de hold. Se houver corrente drenada ou fornecida ao gate no instante que a corrente atinge o valor de hold, o TRIAC entra novamente em condução e permanecerá nessa condição se o sinal de gate for mantido novamente até a corrente entre os terminais principais atingir a corrente de latch. O ciclo então pode ser indefinidamente repetido, para manter o TRIAC em condução, se a corrente circulante pelo TRIAC for monitorada e os pulsos no gate forem gerados nos instantes corretos. Além de possibilitar a condução contínua do TRIAC, o monitoramento da corrente pelo componente possibilita o disparo adequado quando se deseja ajustar o ângulo de disparo para controlar a tensão ou corrente eficaz na carga. [004] Existem diversos modos de monitorar a corrente que circula pelos terminais do TRIAC para controlar o seu disparo no instante imediatamente anterior a passagem por zero dessa corrente. Um dos modos consiste em monitorar a corrente através de um elemento em série com o TRIAC, por exemplo um resistor e, em função da tensão lida nesse resistor, determinar se a corrente está se aproximando do valor zero. Outro modo de monitorar o zero da corrente consiste em detectar a tensão entre os terminais principais do TRIAC, mas nesse caso a detecção de tensão entre os terminais indica que o TRIAC já está no estado aberto e, mesmo que ele seja imediatamente disparado, já houve descontinuidade de corrente pelo componente. O método mais eficaz para monitorar corrente pelo TRIAC é medindo a tensão no gate em relação ao terminal principal 1, que reflete a corrente que circula pelos terminais principais. Tal idéia é descrita nos documentos de patente norte americanos US 5.629.571 e US 5.734.289. Em Rou-deski (US 5.629.571) são utilizados dois comparadores, além de diversos outros elementos para controle do circuito, de forma que o circuito não poderia ser implementado diretamente através da utilização de microcontroladores de baixo custo. Ainda, segundo os ensinamentos dessa referência, é previsto o monitoramento da tensão no gate do TRIAC. Tal documento, no entanto, não revela o controle ajustável dessa grandeza em função da corrente circulante na carga, o que resulta em uma aplicação com faixa limitada de corrente na carga. [005] Em Khudoshin (US 5.734.289) também são utilizados dois comparadores e a implementação pode ser feita utilizando um micro-controlador, mas, assim como no caso anterior, o circuito não permite que se monitore uma ampla faixa de valores de corrente pelo TRIAC, acarretando em falha no comando de gate do TRIAC ou pulso de longa duração no gate. [006] O princípio de funcionamento dos circuitos consiste em comparar a tensão medida no gate do TRIAC em relação ao terminal principal 1, que reflete diretamente a corrente conduzida pelo TRIAC, com valores de tensão pré-fixados, que podem ser chamados de valor limite de tensão limite+ e limite-. Se a tensão medida no gate estiver entre os valores limite+ e limite- há a geração de sinal para o gate do TRIAC. Para comparar a tensão medida no gate com dois valores diferentes, os circuitos fazem uso de dois comparadores analógicos. A figura 3 representa a curva de tensão no gate equivalente ao instante de passagem por zero de duas correntes chamadas li e l2, bem como o valor positivo da tensão de comparação, chamado de limite+. A mesma curva se repete simetricamente durante a subida da corrente, passando, nesse caso, pelo limite-. [007] Quando a tensão no TRIAC atinge, durante a descida da corrente, o valor limite+, o que é representado pelo instante ti quando a tensão do gate é equivalente a uma corrente li e no instante t2 quando a tensão do gate é equivalente a uma outra corrente l2, o circuito gera um ou mais pulsos no gate do TRIAC. Como pode ser observado na figura 3, quanto maior o valor da corrente, menor será o tempo entre a detecção pelo comparador e a passagem por zero. [008] O inconveniente dos diferentes tempos de detecção está no fato de que as unidades de controle necessitam de um tempo mínimo para análise do sinal medido e atuação da etapa de potência, para acionamento do gate do TRIAC e se o tempo for muito curto, a unidade de processamento não poderá realizar as tarefas de acionamento no instante correto. Por outro lado, se o tempo for muito longo, a unidade de controle deverá gerar um sinal de largura proporcionalmente grande para acionamento do TRIAC. [009] Assim, para sanar tal problema, seria possível fixar valores superiores ou inferiores para limite+ e limite- de acordo com a corrente esperada para o TRIAC, mas qualquer variação dessa corrente para fora dos limites pré-estabelecidos acarretará nos problemas descritos acima. Logo, percebe-se que os circuitos propostos nos documentos de patente US 5.629.571 e US 5.734.289 possuem o inconveniente de permitirem a operação somente com valores restritos e previamente definidos de corrente.
Objetivos e breve descrição da invenção [0010] A presente invenção tem como objetivo um circuito para controle e disparo de um TRIAC, utilizando somente um pulso de curta duração durante a passagem por zero da corrente circulante pelos terminais principais desse TRIAC. São características do circuito: [0011] A possibilidade de implementação utilizando uma unidade de controle simples e de baixo custo; [0012] A utilização de somente um comparador analógico para implementação do circuito; [0013] A utilização de um conversor digital para analógico D/A muito simples; [0014] Controle adequado do TRIAC para qualquer valor de corrente de carga e fator de potência da carga. [0015] Assim, de modo a atingir os objetivos da presente invenção, o sistema deve detectar, através da unidade de controle, a transição de nível da saída do comparador para então acionar o TRIAC. O comparador recebe sinais de tensão do gate do TRIAC e tensão de um conversor D/A, sendo que esse último é controlado pela unidade de controle e que a transição de nível da saída do comparador ocorre durante as transições da corrente conduzida pelo TRIAC do estado negativo para o positivo e vice-versa (o que pode ser também medido a partir da tensão no gate), momento em que se deve gerar um pulso no gate G do TRIAC com duração tal que permita que a corrente atinja o valor de latch. [0016] Desta forma, a unidade de controle irá comandar o conversor D/A para a comutar entre um limite de tensão positivo limite+ para um limite negativo limite- e vice-versa a cada transição recebida pelo comparador CP-ι, podendo-se fazer uso de um único comparador em lugar do par de comparadores utilizados no estado da técnica e ainda assim gerar dois níveis de tensão limite+ e limite-. [0017] Adicionalmente, segundo os ensinamentos da presente invenção, de modo a sanar o problema descrito anteriormente relacionado a diferentes valores de corrente, varia-se o valor limite+ e limite-de maneira proporcional ao valor da corrente circulante na carga, de modo que o tempo entre a detecção dos limites e a passagem por zero da corrente ocorra num tempo fixo, adequado para acionamento correto do TRIAC. [0018] Tal ajuste do nível do limite+ e limite-, pode ser feito a partir do um cálculo, estabelecendo: [0019] onde k é uma constante de proporcionalidade que deve ser previamente determinada e ajustada em função das características do circuito; e/cé a corrente circulante na carga. [0020] Uma outra forma de se fazer o ajuste do valor do limite+ e limite-, é através de uma tabela de valores preestabelecidos armazenados na central de controle 44 da unidade de controle 4, onde se entra com um valor da corrente medida na carga e se estabelece o valor limite+ e limite- que se deve adotar para a situação do momento. [0021] Os objetivos da presente invenção são alcançados através de um sistema de controle e disparo de um TRIAC, o TRIAC compreendendo um gate, o TRIAC sendo conectado a uma carga, o gate sendo eletricamente conectado a uma unidade de potência que aciona o TRIAC para seletivamente aplicar uma tensão de rede à carga e permitindo a circulação de uma corrente elétrica na carga, o sistema compreendendo uma unidade de detecção de tensão de gate, uma unidade de potência e uma unidade de controle, a unidade de detec- ção de tensão sendo eletricamente conectada com a unidade de controle, a unidade de controle estabelecendo um valor de limite de tensão (limite+, limite-) de gate, e gerando um pulso no gate do TRIAC para mantê-lo em condução, o pulso no gate sendo gerado a partir de uma comparação entre o valor de limite de tensão (limite+, limite-) estabelecido pela unidade de controle e uma tensão medida no gate a partir da unidade de detecção de tensão de gate. A unidade de controle ainda medindo a corrente elétrica e ajustando o valor limite de tensão (limite+, limite-) de maneira proporcional ao valor de corrente medido. [0022] Ainda, segundo os ensinamentos da presente invenção, os objetivos almejados são alcançados através de um método de controle de disparo de um TRIAC, o TRIAC compreendendo um gate e sendo eletricamente conectado a uma tensão de rede, o TRIAC sendo seletivamente acionado a partir de um pulso no gate para aplicar a tensão de rede a uma carga permitindo a circulação de uma corrente, um comparador sendo associado ao gate do TRIAC, o método compreendendo etapas de aplicar um pulso no gate quando o valor de limite de tensão (limite+, limite-) no gate for detectado, o pulso sendo gerado a partir de uma transição no comparador, o comparador comparando o valor de limite de tensão (limite+, limite-) no gate e uma tensão medida no gate, comutar uma entrada do comparador entre um limite de tensão positivo (limite+) para um limite negativo (limite-) e vice-versa a cada transição recebida pelo comparador. O método ainda compreendendo etapas de, antes de aplicar o pulso no gate, medir a corrente circulante na carga, e ajustar o nível do valor limite de tensão no gate (limite+,limite-) de maneira proporcional ao nível da corrente. [0023] Ainda, segundo os ensinamentos da presente invenção, os objetivos acima são alcançados através de um método de controle de disparo de um TRIAC, o TRIAC compreendendo um gate e sendo ele- tricamente conectado a uma tensão de rede, o TRIAC sendo seletivamente acionado a partir de um pulso no gate para aplicar a tensão de rede a uma carga, permitindo a circulação de uma corrente, o método compreendendo etapas de: aplicar um pulso no gate quando o valor da corrente atingir um valor mínimo, o pulso no gate sendo gerado num tempo de medição previamente estabelecido, o tempo de medição ocorrendo antes da passagem por zero do nível da corrente, medir a corrente circulante na carga, e ajustar o nível do valor limite de tensão (limite+,limite-) do gate de maneira proporcional ao nível da corrente.
Descrição resumida dos desenhos [0024] A presente invenção será, a seguir, mais detalhadamente descrita com base nas figuras descritas abaixo: [0025] Figura 1 - Um diagrama elétrico do sistema objeto da presente invenção; [0026] Figura 2 - Um diagrama das formas de onda relacionadas à operação do sistema. [0027] Figura 3 - Um diagrama das formas de onda ilustrando tensão de gate por tempo, em função de correntes variadas, nos sistemas conhecidos do estado da técnica; e [0028] Figura 4 - Um diagrama das formas de onda ilustrando tensão de gate por tempo, em função de correntes variadas, aplicando-se os ensinamentos da presente invenção tendo se um ajuste de referências variáveis de limite para acionar o gate.
Descrição detalhada das figuras [0029] De acordo com a figura 1, pode ser observado que o sistema de controle e disparo de TRIAC objeto da presente invenção compreende essencialmente uma unidade de detecção de tensão 1 de gate G, uma unidade de detecção de passagem por zero da tensão da rede de alimentação 2, um sensor de corrente 5, uma unidade de po- tência 3 e uma unidade de controle 4. O sensor de corrente 5 pode ser concretizado a partir de um resistor de baixa resistência em série com a carga, ou ainda um sensor de efeito Hall. [0030] A unidade de detecção de tensão 1, compreende um divisor resistivo formado pelos resistores Ri e R2 e que são associados ao gate G do TRIAC TR na entrada do resistor R-ι e associadas à uma das entradas do comparador CP-ι, que está associado entre os resistores Ri e R2. Um conversor digital para analógico (D/A) é interligado à outra entrada do comparador CPi e a uma central de controle 44. A central de controle 44 pode ser implementada através de componentes discretos mas preferivelmente se faz uso de um microprocessador ou um microcontrolador, podendo-se optar por usar uma central de controle 44 que já tenha o comparador CPi interno à mesma. [0031] A unidade de detecção de passagem por zero da tensão da rede de alimentação 2, compreende diodos de proteção D-ι, D2, associados a uma fonte de tensão contínua VCc e através dos quais é alimentada a tensão de rede VAc passando por um resistor R4. A unidade de detecção de passagem por zero da tensão da rede de alimentação 2 recebe também um comando para ligar o sistema, estando ambos associados à central de controle 44. [0032] A unidade de potência 3, compreende uma chave de potência 33 que é interligada entre a central de controle 4 e o gate G do TRIAC TR através de um resistor R3, enquanto que a unidade de controle 4, compreende a central de controle 44 e o conversor D/A. Opcionalmente, a chave de potência 33 pode ser interna à central de controle 44. A unidade potência 3 pode compreender existência de semicondutores capazes de fornecer e/ou drenar corrente suficiente para acionar o triac. [0033] A unidade de controle 4 recebe sinais da passagem por zero da tensão da rede de alimentação VAc, através da conexão de uma entrada digital da central de controle 44 por meio do resistor R4 e dos diodos de proteção D-ι, D2, e recebe também sinais do comparador associado ao gate G do TRIAC TR e um sinal de comando para ligar o circuito. Como saída, a central de controle 44 pode comandar unidade de potência 3 através da chave de potência 33 para acionar o gate G o TRIAC TR e pode definir ainda um valor de tensão em uma das entradas do comparador CP-ι, por exemplo, a entrada não-inversora, através do conversor D/A. O conversor D/A usado, pode ser de baixa resolução, já que a entrada na porta não-inversora do comparador CP1 pode ser operada com alguns níveis de tensão (que irão, por exemplo, ajustar os valores limite de tensão), podendo-se optar por usar um conversor D/A externo ou interno à central de controle 44. [0034] Operacionalmente o sistema, após receber o comando de liga na central de controle 44, aguarda uma passagem por zero da tensão da rede VAc detectado pela central de controle 44 através do resistor R4. A detecção é feita durante uma transição da tensão da rede VAc do estado negativo para positivo, por exemplo, momento em que se deve gerar um pulso no gate G do TRIAC TR com duração tal que permita que a corrente atinja o valor de latch. Simultaneamente a unidade de controle 44 determina que a saída do conversor D/A seja igual a um valor (limite+)/2, caso R1=R2 e aguarda que a saída do comparador CP1 vá para o nível alto. Conforme já descrito, o valor limi-te+ e limite- é tal que quando a tensão no gate G atingir esse valor, a corrente ic na carga seja superior a corrente de hold do TRIAC. No instante que a saída do comparador CP1 for para o nível alto, a unidade de controle 4, através da unidade de potência 3, gera um novo pulso no gate G do TRIAC TR, já que a corrente ic se aproxima de zero. O pulso gerado deve ter duração suficiente para garantir que a corrente ic atinja novamente o valor de latch. Após o pulso, a unidade de controle 4 determina na saída do conversor D/A um valor igual a (limite-)/2 e aguarda até que a saída do comparador vá, desta vez, para o nível baixo, gerando um novo pulso no gate G do TRIAC TR. O ciclo então pode ser repetido enquanto houver comando para ligar o circuito. O controle do conversor D/A é feito a partir de um sinal digital gerado pela central de controle 44 e essa, por sua vez, estabelece um valor de tensão de ajuste iguais aos limite de tensão limite+ e limite-. [0035] A adaptabilidade do sistema a uma ampla faixa de valores de corrente pelo TRIAC TR é garantida através da leitura da corrente ic circulante, que permite que a central de controle 44 corrija o valor limite- e limite+ em função dessa corrente lida. Tal solução também possibilita o uso de um único comparador CPi já que se faz uso de dois valores limite de tensão (limite+, limite-) de gate G. [0036] A partir da figura 4, é possível acompanhar o resultado da correção da tensão aplicada ao comparador CPi através do conversor D/A em função da corrente ic, resultando em um tempo fixo ou tempo de medição tM entre a detecção do valor de tensão de gate (limi-te+,limite-) que agora é variável e a passagem por zero, sendo suficiente para atuação da unidade de controle 44 e para permitir uma largura pequena do pulso aplicado ao gate G do TRIAC TR. [0037] Assim, quanto maior for a corrente ic, detectada pelo sensor de corrente 5, maiores serão as magnitudes dos valores dos limites positivos e negativos de tensão do gate (limite+ e limite-) e, inversamente, quanto menor for a corrente ic, menores serão esses valores, garantindo a geração de pulsos com a largura exata para disparo do TRIAC TR. Em qualquer situação, pode-se gerar um pulso no gate G com largura pequena, já que isso será feito sempre a partir do tempo de medição tM que deve ser previamente estabelecido para garantir que o pulso gerado no gate G tenha a eficácia desejada, devendo sempre ocorrer antes da passagem por zero do nível da corrente ic. [0038] Além do disparo contínuo do TRIAC TR, mantendo a ten- são da rede VAc inteiramente sobre a carga, é possível, ainda, que a tensão VAc seja regulada para um valor de tensão na carga a partir do atraso na geração dos pulsos no gate G do TRIAC TR, independente do fator de potência dessa carga, já que a corrente que circula pelo TRIAC TR é que está sendo monitorada. [0039] Especificamente no que refere-se ao método de controle, para se controlar o TRIAC TR, deve-se proceder com as etapas de aplicar um pulso no gate G quando o valor de limite de tensão (limite+, limite-) no gate G for detectado, o pulso sendo gerado a partir de uma transição no comparador CP-ι, o comparador CPi comparando o valor de limite de tensão (limite+, limite-) no gate G e uma tensão medida no gate G, e comutar uma entrada do comparador CPi entre um limite de tensão positivo (limite+) para um limite negativo (limite-) e vice-versa a cada transição recebida pelo comparador CP-|. [0040] Adicionalmente, é prevista uma etapa de ajuste dos valores limites de tensão no gate limite+, limite-, que é realizada aplicando-se a equação a partir da central de controle 44, sendo que a etapa de medição da corrente ic é realizada constantemente. [0041] Uma outra forma de realizar a etapa de ajustar o valor do limite+ e limite-, é através de uma tabela de valores preestabelecidos armazenados na central de controle 44 da unidade de controle 4, onde se entra com um valor da corrente medida na carga e se estabelece o valor limite+ e limite- que se deve adotar para a situação do momento. [0042] Tendo sido descrito um exemplo de concretização preferido, deve ser entendido que o escopo da presente invenção abrange outras possíveis variações, sendo limitado tão somente pelo teor das reivindicações apensas, aí incluídos os possíveis equivalentes.

Claims (23)

1. Sistema de controle e disparo de um TRIAC (TR), o TRI-AC compreendendo um gafe (G), o TRÍAC (TR) sendo conectado a uma carga, o gate (G) sendo eletricamente conectado a uma unidade de potência 3 que aciona o TRÍAC (TR) para seletivamente aplicar uma tensão de rede (VAc) à carga e permitindo a circulação de uma corrente elétrica (ic) na carga, o sistema compreendendo: uma unidade de detecção de tensão de gate (1), uma unidade de detecção de passagem por zero da tensão da rede de alimentação (2), uma unidade de potência (3) e uma unidade de controle (4), a unidade de detecção de tensão (1) sendo eletricamente conectada com a unidade de controle (4), a unidade de controle (4) medindo a corrente elétrica circulante (ic) na carga, a unidade de controle (4) ainda estabelecendo um valor de limite de tensão (limite+, limite-} de gate (G), e gerando um pulso no gate (G) do TRIAC (TR) para mantê-lo em condução, o pulso no gate (G) sendo gerado a partir de uma comparação entre o valor de limite de tensão (limite-*-, limite-) estabelecido pela unidade de controle (4) e uma tensão medida no gate (G) a partir da unidade de detecção de tensão de gafe (1), o sistema sendo caracterizado pelo fato de que a unidade de controle (4) ajusta o valor limite de tensão (limite-*-, limite-) no gate (G) de maneira proporcional ao valor de corrente (ic) medido,
2. Sistema de controle de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a unidade de controle (4) gera o pulso no gate (G) do TRÍAC (TR) num tempo de medição (t.M) prevíamente estabelecido, o tempo de medição (tM) ocorrendo antes da passagem por zero do nível da corrente (ic).
3. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a unidade de controle (4) obtém o valor da corrente (ic) a partir de um sensor de corrente (5).
4. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o ajuste do valor limite (limite+, limite-) é feito a partir da equação: onde k é uma constante de proporcionali- dade previamente determinada.
5. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o ajuste do valor limite (limite+, limite-) é feito a partir de uma tabela de valores preestabelecidos e armazenados na unidade de controle (4).
6. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a unidade de detecção de tensão (1) no gate (G) compreende um comparador (CPi) eletricamente conectado ao gate (G) do TRIAC (TR) e a um conversor D/A, o comparador (CPi) recebendo o sinal da tensão no gate (G) do TRIAC (TR) e um sinal gerado pelo conversor D/A, o conversor D/A recebendo um sinal digital gerado pela central de controle (44), o sinal gerado pela central de controle (44) estabelecendo um valor de tensão de ajuste, o valor de tensão de ajuste sendo igual aos valores limite (limite+,limite-).
7. Sistema de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que compreende uma unidade de potência (3), a unidade de potência (3) sendo associada à unidade de controle e gerando um pulso de tensão no gate do TRIAC (TR) a partir do comando da central de controle (44).
8. Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a unidade controle (4) compreende um conversor digital para analógico (D/A), o conversor digital para analógico gerando o valor de tensão de ajuste.
9. Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o pulso no TRIAC (TR) é gerado quando a central de controle (44) detectar uma transição de nível da saída do comparador (CPi).
10. Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a central de controle (44) comanda o conversor digital para analógico (D/A) a comutar entre um limite de tensão positivo (limite-·-) para um limite negativo (limite-) e vice-versa a cada transição recebida pelo comparador (CPi),
11. Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a tensão do gate (G) do TRIAC (TR) é aplicada ao comparador (CPi) através de um divisor resisti vo (R1tR2).
12. Sistema de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o divisor resistí vo (Ri,R2) é formado por resistores de mesmo valor.
13. Sistema de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de aue o conversor analógico para digital (D/A) é interno à central de controle (44).
14. Sistema de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato do comparador (CPi) ser interno à central de controle (44).
15. Sistema de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a unidade de controle de potência (3) é uma chave interna da central de controle (44).
16. Método de controle de disparo de um TRIAC (TR), o TRIAC compreendendo um gate (G) e sendo eletricamente conectado a uma tensão de rede (VAC), o TRIAC (TR) sendo se letiva mente acionado a partir de um pulso no gate (G) para aplicar a tensão de rede (VAc) a uma carga permitindo a circulação de uma corrente (ic), um comparador (CPi) sendo associado ao gate (G) do TRIAC (TR), o método compreendendo as etapas de: medir a corrente (ic) circulante na carga, aplicar um pulso no gate (G) quando o valor de limite de tensão (limite+, limite-) no gate (G) for detectado, o pulso sendo gerado a partir de uma transição no comparador (GPi), o comparador (CPi) comparando o valor de limite de tensão (limite+, limite-) no gate (G) e uma tensão medida no gate (G), comutar uma entrada do comparador (CPi) entre um limite de tensão positivo (limite-·-) para um limite negativo (limite-) e vice-versa a cada transição recebida pelo comparador (CP1), o método sendo caracterizado pelo fato de ainda compreender a etapa de ajustar o nível do valor limite de tensão (limite-»-, limite-) no gate (G) de maneira proporcional ao nível da corrente (ic)-
17. Método de acordo com a reivindicação 16, caracteriza- do pelo fato de aue na etapa de ajuste do valor limite de tensão (limite-»-, limite-), aplica-se a equação:onde k é uma cons- tante de proporcionalidade.
18. Método de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de aue na etapa de ajuste do valor limite de tensão (limi-te+, limite-), é prevista uma etapa de leitura a uma tabela de valores preestabelecidos.
19. Método de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de aue o pulso de tensão no gate (G) tem duração suficiente para que uma corrente circulante no TRIAC (TR) atinja um valor de íatch.
20. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que o primeiro pulso do gate (G) é comandado a partir de uma medida de passagem por zero da tensão de rede (VAC).
21. Método de controle de disparo de um TRIAC (TR), o TRIAC compreendendo um gate (G) e sendo eletricamente conectado a uma tensão de rede (VAc), o TRIAC (TR) sendo seletivamente acionado a partir de um pulso no gate (G) para aplicar a tensão de rede (VAc) a uma carga, permitindo a circulação de uma corrente (ic), o método compreendendo etapas de: medir a corrente (ic) circulante na carga, aplicar um pulso no gate (G) quando o valor da corrente (ic) atingir um valor mínimo estabelecendo um valor de limite de tensão (limite+, limite-) no gate (G) para gerar o pulso no gate (G) do TRIAC (TR) para mantê-lo em condução, o pulso no gate (G) sendo gerado num tempo de medição (tM) previamente estabelecido, o tempo de medição (tM) ocorrendo antes da passagem por zero do nível da corrente (ic), e o método sendo caracterizado pelo fato de ainda compreender a etapa ajustar o nível do valor limite de tensão (limite+,limite-) no gate (G) de maneira proporcional ao nível da corrente (ic).
22. Método de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que a corrente (ic) é medida continuamente.
23. Método de acordo com a reivindicação 22, caracterizado pelo fato de que na etapa de aplicação do pulso no gate (G) do TRIAC (TR1), é previsto regular o nível da tensão na carga a partir do atraso na geração dos pulsos no gate (G).
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