Thyristorer

10.403 Resultater
Udvalgte producenter
Image of Littelfuse logo
Image of STMicroelectronics color logo
Image of WeEn Semiconductors color logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of Littelfuse logo
Image of Infineon Technology Logo

Typer af tyristorer


En tyristor er en solid-state halvlederenhed, der består af en fire-lags p-n-p-n-struktur, der fungerer som en bistabil kontakt. Når den er udløst – typisk af en lille gate-strøm – lader den strømmen flyde mellem anoden og katoden og fortsætter med at lede, så længe den er forspændt fremad. Tyristorer er især værdsat i effektelektronik på grund af deres evne til at håndtere høje spændinger og strømme effektivt. De bruges i vid udstrækning i applikationer som AC- og DC-motordrev, strømforsyninger, lysdæmpere og spændingsreguleringssystemer. Den mest anerkendte type er den siliciumstyrede ensretter (SCR), som er ideel til kredsløb, der kræver præcis styring af strømmen, især i ensrettede miljøer med høj effekt.

Der findes fire hovedtyper af tyristorer, som hver især egner sig til specifikke anvendelser:
  • SCR (siliciumkontrolleret ensretter): En ensrettet tyristor, der tænder, når der kommer en gate-puls, og forbliver tændt, så længe strømmen er over et fastholdelsesniveau. Ideel til DC-motordrev, styrede ensrettere og højeffektkobling.
  • TRIAC (Triode for vekselstrøm): En tovejs tyristor, der kan lede i begge retninger, og som ofte bruges til styring af vekselstrøm, f.eks. lysdæmpere, ventilatorhastighedsregulatorer og husholdningsapparater.
  • DIAC (diode til vekselstrøm): En tovejs trigger-enhed uden gate, der bruges til at trigge TRIAC'er ved at bryde ned ved en bestemt spændingstærskel. Findes ofte i timing- og fasestyringskredsløb.
  • SIDAC (siliciumdiode til vekselstrøm): Har samme funktion som DIAC, men kan håndtere højere spændinger og strømme. Bruges typisk i overspændingsbeskyttelse og kredsløb med høje energipulser.
Når man vælger en tyristor, er det vigtigt at overveje faktorer som f.eks. om applikationen er AC eller DC, behovet for tovejs eller ensrettet ledeevne, den krævede spænding og strømstyrke og udløsningsmetoden. Dette sikrer optimal ydeevne, lang levetid og sikkerhed i dit strømstyringsdesign.