Thyristors
Tyristorer är halvledarkomponenter med fyra lager, även kända som kiselstyrda likriktare (SCR). De fungerar som en snabb statisk brytare och är bra för att kontrollera stora mängder ström, de kan också styra hastigheten på likströmsmotorer. Du kan lära dig mer i vår kompletta guide om tyristorer.
Hur fungerar tyristorer?
Tyristorer består vanligtvis av tre elektroder: en anod (positiv terminal), katod (negativ terminal) och en gate. (Det finns också tyristorer med två eller fyra ledare). Gaten är den huvudsakliga styrterminalen medan huvudströmmen flödar mellan anoden och katoden. Tyristorer är tillverkade av N-typ och P-typ material. N-typ materialet bildas genom dopning av ett element med elektroner för att öka antalet negativt laddade elektroner. P-typ materialet produceras också genom dopning, men de resulterande laddningsbärande elektronerna är positivt laddade. Genom att alternera lager av P- och N-typ material bildas en halvledande tyristorkomponent. Tyristorer används för att skapa en låsande krets. Tyristorer kan slås på med hjälp av gaten. Den stängs sedan av när spänningen över anod-katod sjunker tillbaka till noll.
Typer av tyristorer
- Kiselstyrda likriktare (SCR) - Det grundläggande syftet med en SCR är att fungera som en brytare som kan slå på eller av små eller stora mängder ström.
- Kiselstyrda brytare (SCS) - Kiselstyrda brytare (SCS) är en enhet som liknar en SCR, men den är designad för att stängas av när en positiv spänning/ingångsströmspuls appliceras på en ytterligare "Anodgate".
- Triac - Triac får sitt namn från Triode för växelström. Triacer liknar SCR:er men leder i båda riktningarna (en dubbelriktad enhet). Detta innebär att den kan växla både växel- och likström. Tändkretsstyrmoduler krävs för detta.
- Fyrlagerdiod - En fyrlagerdiod har 2 stift och liknar en spänningskänslig brytare. När spänningen mellan de två stiften överstiger genombrottsspänningen slås den PÅ, annars är den AV.
- Diac - Diac är en blandning av orden diod och växelströmsbrytare. Den liknar en fyrlagerdiod men kan leda i båda riktningarna, vilket innebär att den kan hantera både växel- och likström.
Användningsområden för tyristorer
Tyristorer finns vanligtvis i många vardagliga tillämpningar såsom:
- Motorhastighetskontroller
- Tryckkontrollsystem
- Ljusdimrar
- Vätskenivåregulatorer