¿Qué es un DIAC?
Definición de DIAC
Un DIAC se define como un diodo que comienza a conducir electricidad solo después de que se supere su voltaje de ruptura, crucial en circuitos eléctricos para controlar el flujo de corriente.
Un DIAC es un diodo que conduce corriente eléctrica solo después de que se haya alcanzado su voltaje de ruptura (VBO). DIAC significa "Diodo para Corriente Alterna". Un DIAC es un dispositivo que tiene dos electrodos y es miembro de la familia de tiroistros. Los DIAC se utilizan en la activación de tiroistros. La figura a continuación muestra un símbolo de DIAC, que se asemeja a la conexión de dos diodos en serie.
Los DIAC no tienen un electrodo de puerta, a diferencia de otros tiroistros que comúnmente se usan para activar, como un TRIAC.
La ventaja de un DIAC es que se puede encender o apagar simplemente reduciendo el nivel de voltaje por debajo de su voltaje de avalancha de ruptura.
A veces se refiere a un DIAC como un transistor sin base. Notablemente, se puede encender o apagar con voltajes positivos y negativos y continúa funcionando durante la ruptura por avalancha.
Construcción de un DIAC
Es un dispositivo que consta de cuatro capas y dos terminales. La construcción es casi la misma que la de un transistor. Pero hay ciertos puntos que se desvían de la construcción del transistor. Los puntos diferenciadores son:
No hay terminal de base en el DIAC
Las tres regiones tienen casi el mismo nivel de dopaje
Proporciona características de conmutación simétricas para cualquiera de las polaridades de los voltajes

Características del DIAC
De la figura anterior, podemos ver que un DIAC tiene dos materiales p y tres materiales n. Además, no tiene ningún terminal de puerta.
El DIAC se puede encender para ambas polaridades de voltajes. Cuando A2 es más positivo en relación con A1, la corriente no fluye a través de la capa N correspondiente, sino que fluye de P2-N2-P1-N1. Cuando A1 es más positivo que A2, la corriente fluye a través de P1-N2-P2-N3. La construcción se asemeja a la conexión de dos diodos en serie.
Cuando el voltaje aplicado es pequeño en cualquiera de las polaridades, fluye una corriente muy pequeña conocida como corriente de fuga debido a la deriva de electrones y huecos en la región de agotamiento. Aunque fluye una pequeña corriente, no es suficiente para producir la ruptura por avalancha, por lo que el dispositivo permanece en estado no conductor.
Si el voltaje aplicado excede el voltaje de ruptura en cualquier polaridad, la corriente del DIAC aumenta, permitiéndole conducir según sus características V-I.

Las características V-I se asemejan a la letra Z del alfabeto inglés. El DIAC actúa como un circuito abierto cuando el voltaje es menor que su voltaje de ruptura por avalancha. Para apagar el dispositivo, el voltaje debe reducirse por debajo de su voltaje de ruptura por avalancha.
Aplicación del DIAC
La aplicación principal de un DIAC es su uso en un circuito de activación de un TRIAC. El DIAC está conectado al terminal de puerta del TRIAC. Cuando el voltaje a través de la puerta disminuye por debajo de un valor predeterminado, el voltaje de la puerta será cero y, por lo tanto, el TRIAC se apagará. Algunas otras aplicaciones de un DIAC incluyen:
Puede usarse en el circuito de atenuación de lámparas
Se usa en un circuito de control de calor
Se usa en el control de velocidad de un motor universal
Un DIAC puede usarse con un TRIAC en una combinación en serie para la activación. La puerta del TRIAC está conectada con un terminal del DIAC. Solo cuando el voltaje aplicado a través del DIAC aumenta por encima del voltaje de ruptura por avalancha, puede conducir.
Cuando el voltaje a través de un DIAC cae por debajo de su voltaje de ruptura por avalancha, el dispositivo se apaga, causando que el TRIAC conectado también permanezca apagado.
Conclusión del DIAC
El DIAC es un dispositivo importante en la familia de tiroistros.
La principal ventaja de usar este dispositivo es:
No cambia bruscamente a una condición de bajo voltaje a un nivel de corriente bajo, como lo hacen el SCR o el TRIAC.
Tiene una caída de voltaje en estado de conducción baja hasta que su corriente cae por debajo del nivel de corriente de mantenimiento.
La caída de voltaje disminuye con el aumento de la corriente.