Elección de componentes para el amortiguador de un triac

Estoy conectando el BT139-600 TRIAC con este MOC3051-M Opto-triac . Quiero construir un circuito amortiguador para el TRIAC como se muestra en la hoja de datos del opto-triac MOC3051M en la página 8, figura 12.

circuito amortiguador

La carga será un motor de 230V AC, 4A. ¿Cuáles son las características recomendadas de Rs, Cs y MOV en ese esquema (el tipo de resistencia y capacitor, especificaciones de potencia, límites de voltaje)? ¿Serían estos componentes una buena elección para el amortiguador?

Cs: condensador cerámico 10nF

Rs: Resistencia bobinada de 33 Ohm 5W

MOV: JVR14N431K 275V CA MOV Varistor

¿Necesito también un amortiguador para el controlador triac?

Especifique las características de la carga y el uso del circuito. Idealmente un diagrama de circuito. El papel del amortiguador es disipar la energía transitoria que busca un hogar en el momento del apagado. Necesitamos saber cuánta energía hay y cómo se "almacena" para saber qué tipo de hogar necesita. Como guía, desea un sumidero de energía que detenga el aumento peligroso del voltaje reactivo, que disipe la energía reactiva disponible antes del próximo ciclo de conmutación y que tenga el mínimo efecto posible el resto del tiempo. No es magia, solo compromiso.
He actualizado mi pregunta, para que sea más clara.
¿No se cargaría rápidamente un condensador de 10 nF hasta el voltaje de sujeción MOV, por la inductancia en el motor eléctrico? 10nF a 430V es 924 milijulios. Para que este tope contenga la energía de la inductancia del motor, dicha inductancia debe ser inferior a ~100uH. ¿Lo es?
@avl_sweden, el triac no se apagará hasta que la corriente del motor haya caído casi a cero. Luego, la preocupación se convierte en dV/dT cuando el voltaje a través del triac salta al voltaje de línea.

Respuestas (1)

Especifique las características de la carga y la aplicación. Muy deseablemente proporcione un diagrama de circuito o al menos una buena imagen de palabra.

El papel del amortiguador es disipar la energía transitoria que busca un hogar en el momento del apagado. Necesitamos saber cuánta energía hay y cómo se "almacena" para saber qué tipo de hogar necesita. Como guía, desea un sumidero de energía que detenga el aumento peligroso del voltaje reactivo, que disipe la energía reactiva disponible antes del próximo ciclo de conmutación y que tenga el mínimo efecto posible el resto del tiempo. No es magia, solo compromiso.

Tenga en cuenta que como su optoacoplador elegido es "fase conmutable aleatoriamente, tendrá una mayor necesidad de un amortiguador que si fuera una conmutación de cruce por cero, sujeto a las advertencias habituales sobre los efectos de las corrientes de carga inductivas que no son cero a voltaje cero.

Para "comenzar tu camino"...

El primer enlace, AN437, no es válido.
@m.Alin - ¡arreglado!
"sujeto a las advertencias habituales sobre los efectos de las corrientes de carga inductivas que no son cero con voltaje cero" Pero la corriente será cero al encender y el tiristor se apagará solo después de que la corriente (no el voltaje) caiga a cero o estoy ¿Echando de menos algo?
Para una carga muy inductiva, no desea que se encienda con voltaje cero, ya que corresponde a la corriente máxima. En su lugar, desea encender al máximo voltaje. (Recuerde que las cargas inductivas hacen que la corriente retrase el voltaje)