Що таке тиристорний світлодіод

Що таке тиристорний світлодіод



Що таке тиристор і як він працює

Щоб зрозуміти як працює схема, необхідно знати дію та призначення кожного з елементів. У цій статті розглянемо принцип роботи тиристора, різні види та режими роботи, характеристики та види. Постараємося пояснити все максимально доступно, щоб було зрозуміло навіть початківцям.

Що таке тиристор, його пристрій та позначення на схемі

Тиристор - напівпровідниковий елемент, що має тільки два стани: "відкрито" (струм проходить) і "закрито" (струму немає). Причому обидва стани стійкі, тобто перехід відбувається лише за певних умов. Саме перемикання відбувається дуже швидко, хоч і не миттєво.

Так виглядають тиристори

За способом дії його можна порівняти з перемикачем чи ключем. Ось тільки перемикається тиристор за допомогою напруги, а відключається зникненням струму або зняттям навантаження. Тож принцип роботи тиристора зрозуміти нескладно. Можна представляти його як ключ із електричним керуванням. Так, та не зовсім.

Тиристор, як правило, має три виходи. Один керуючий та два, через які протікає струм. Можна спробувати коротко описати принцип роботи. При подачі напруги на вихід, що управляє, комутується ланцюг через анод-колектор. Тобто він порівняний із транзистором. Тільки з тією різницею, що у транзистора величина струму, що пропускається, залежить від поданого на керуючий висновок напруги. А тиристор або повністю відкритий або повністю закритий.

Зовнішній вигляд

Зовнішній вигляд тиристора залежить від дати його виробництва. Елементи часів Радянського Союзу – металеві, у вигляді «літаючої тарілки» з трьома висновками.Два висновки - катод і керуючий електрод - знаходяться на дні або кришці (це з якого боку дивитися). Причому електрод управління менший за розмірами. Анод може бути з протилежного боку від катода, або стирчати вбік з-під шайби, яка є на корпусі.

Два види тиристорів — сучасні та радянські, позначення на схемах

Сучасні тиристори виглядають інакше. Це невеликий пластиковий прямокутник з металевою пластиною зверху та трьома виводами-ніжками знизу. У сучасному варіанті є одна незручність: треба дивитися в описі який з висновків анод, де катод і електрод, що управляє. Як правило, перший анод, потім катод і крайній правий це електрод. Але це зазвичай, тобто, не завжди.

Принцип роботи

За принципом дії, тиристор можна порівняти з діодом. Пропускати струм він буде в одному напрямку — від анода до катода, але відбуватиметься це буде лише у стані «відкрито». На схемах тиристор схожий діод. Також є анод і катод, але є ще додатковий елемент - електрод, що управляє. Зрозуміло, є відмінності у вихідній напрузі (якщо порівнювати з діодом).

Принцип роботи тиристора у пристроях змінної напруги: на виході є лише верхня частина синусоїди

У схемах змінної напруги тиристор пропускатиме лише одну напівхвилю — верхню. Коли приходить нижня напівхвиля, він скидається у стан «закрито».

Принцип роботи тиристора простими словами

Розглянемо принцип роботи тиристора. Стартовий стан елемента закритий. Сигналом до переходу в стан відкрито є поява напруги між анодом і керуючим висновком. Повернути тиристор у стан «закрито» можна двома способами:

  • зняти навантаження;
  • зменшити струм нижче струму утримання (одна з технічних характеристик).

У схемах зі змінною напругою, як правило, скидається тиристор за другим варіантом. Змінний струм у побутовій мережі має синусоїдальну форму, коли його значення наближається до нуля та відбувається скидання. У схемах, що живляться від джерел постійного струму, треба або примусово прибирати живлення, або знімати навантаження.

Після зняття напруги, що відпирає, тиристор залишається у відкритому стані (лампочка горить)

Тобто, працює тиристор у схемах із постійною та змінною напругою по-різному. У схемі постійної напруги, після короткочасної появи напруги між анодом і виводом, що управляє, елемент переходить в стан «відкрито». Далі може бути два варіанти розвитку подій:

  • Стан «відкрито» тримається навіть після того, як напруга анод-вихід управління зникла. Таке можливе якщо напруга, подана на анод-керуючий висновок, вище ніж напруга, що не відпирає (ці дані є в технічних характеристиках). Припиняється проходження струму через тиристор, фактично лише розривом ланцюга чи вимкненням джерела живлення. Причому вимкнення/обрив ланцюга може бути дуже короткочасними. Після відновлення ланцюга струм не тече до тих пір, поки на анод-керуючий висновок знову не подадуть напругу.
  • Після зняття напруги (воно менше, ніж відпирає) тиристор відразу переходить у стан «закрито».

Тож у схемах постійного струму є два варіанти використання тиристора — із утриманням відкритого стану та без. Але найчастіше застосовують за першим типом — коли він залишається відкритим.

Якщо говорити про внутрішній пристрій, то це три переходи P-N-P-N

Принцип роботи тиристора у схемах змінної напруги відрізняється. Там повернення у замкнений стан відбувається «автоматично» — при падінні сили струму нижче за поріг утримання. Якщо напругу на анод-катод подавати постійно, на виході тиристора одержуємо імпульси струму, які йдуть із певною частотою. Саме так збудовані імпульсні блоки живлення. За допомогою тиристора вони перетворять синусоїду на імпульси.

Перевірка працездатності

Перевірити тиристор можна або за допомогою мультиметра, або створивши просту перевірочну схему. Якщо під час дзвінка мати перед очима технічні характеристики, можна перевірити опір переходів.

Один із видів: силовий Т122-25

Продзвонювання мультиметром

Спочатку розберемо продзвінку мультиметром. Переводимо прилад у режим продзвонювання.

На цифрових мультиметрах є режим продзвінка, який дозволяє перевіряти напівпровідникові прилади.

Далі по черзі торкаємося щупами до пар висновків:

  • При підключенні щупів до анода та катода, прилад повинен показувати обрив — «1» або «OL» залежно від мультиметра. Якщо відображаються інші показники в одному напрямку, тиристор пробитий.
  • Між анодом та керуючим електродом (висновком) має бути невеликий опір в одному з напрямків. У протилежному обрив. Якщо в обох напрямках або обрив або невеликий опір — елемент пошкоджений.

Перевіряє тиристор за допомогою мультиметра. На лівому малюнку табло відображається «1», тобто. опір між анодом і катодом дуже великий і прилад не може його зафіксувати. На правому малюнку опір невеликий, оскільки подано пряму напругу зміщення між анодом і електродом, що управляє.

Зверніть увагу, що величина опору у різних серій різна – на це не варто звертати особливої ​​уваги. Якщо хочете перевірити і опір переходів, перегляньте технічні характеристики.

Схема перевірки працездатності тиристора мультиметром

На малюнку представлені схеми випробувань. Крайній праворуч малюнок - удосконалений варіант з кнопкою, яку встановлюють між анодом і виводом, що управляє. Для того щоб мультиметр зафіксував струм, що протікає по ланцюгу, короткочасно натискаємо на кнопку.

За допомогою лампочки та джерела постійного струму (батарейка теж піде)

Якщо мультиметра немає, можна перевірити тиристор за допомогою лампочки та джерела живлення. Підійде навіть звичайна батарея або будь-яке інше джерело постійної напруги. Ось тільки напруга має бути достатньою для того, щоб засвітити лампочку. Потрібний ще опір або звичайний шматок дроту. З цих елементів збирається проста схема:

Схема перевірки тиристора за допомогою лампочки та джерела живлення

  • Плюс від джерела живлення подаємо на анод.
  • До катода підключаємо лампочку, другий виведення її підключаємо до мінусу джерела живлення. Лампочка не горить, тому що термістор замкнений.
  • Короткочасно (за допомогою шматка дроту або опору) з'єднуємо анод і висновок, що управляє.
  • Лампочка спалахує і продовжує горіти, хоча перемичка прибрана. Термістор залишається у відкритому стані.
  • Якщо викрутити лампочку або вимкнути джерело живлення, то лампочка, природно, згасне.
  • Якщо відновити ланцюг/живлення, він не загориться.

Заодно з перевіркою ця схема дозволяє зрозуміти принцип роботи тиристора. Адже картинка виходить дуже наочною та зрозумілою.

Види тиристорів та їх особливі властивості

Напівпровідникові технології досі розробляються та удосконалюються. За кілька десятиліть з'явилися нові різновиди тиристорів, які мають певні відмінності.

  • Діністори або діодні тиристори. Відрізняються тим, що мають лише два висновки. Відкриваються подачею на анод та катод високої напруги у вигляді імпульсу. Називають ще «некеровані тиристори».
  • Триністори або тріодні тиристори. Вони є керуючий електрод, але керуючий імпульс може подаватися:
    • На керуючий вихід та катод. Назва - з керуванням катодом.
    • На керуючий електрод та анод. Відповідно - управління анодом.

    Тиристори можуть керуватися як з анода, так і з катода.

    Є також різні види тиристорів за способом замикання. В одному випадку достатньо зменшення анодного струму нижче за рівень струму утримання. В іншому випадку - подається замикаюча напруга на електрод, що управляє.

    За провідністю

    Ми говорили, що проводять тиристори струм лише в одному напрямку. Зворотної провідності немає. Такі елементи називають зворотно-непровідними, але існують не тільки такі. Є й інші варіанти:

    • Мають невисоку зворотну напругу, називаються зворотно-провідні.
    • З ненормованою зворотною провідністю. Ставлять у схемах, де зворотне напруження виникнути неспроможна.
    • Симистори. Симетричний тиристорів. Проводять струм в обох напрямках.

    Розрізняють в основному, за типом провідності та способом управління

    Тиристори можуть працювати у режимі ключа. Тобто при надходженні імпульсу управління подавати струм на навантаження. Навантаження, в цьому випадку, розраховується виходячи з напруги у відкритому вигляді. Треба також враховувати найбільшу потужність, що розсіюється.Ось у цьому випадку краще вибирати металеві моделі у вигляді «літаючої тарілки». До них зручно прилаштовувати радіатор — для швидшого охолодження.

    Класифікація за особливими режимами роботи

    Ще можна виділити такі підвиди тиристорів:

    • Замикаються і незапираються. Принцип роботи тиристора незаперечного трохи інший. Він знаходиться у відкритому стані, коли плюс прикладений до анода, мінус — на катоді. Переходить у закритий стан при зміні полярності.
    • Швидкодіючі. Мають малий час переходу з одного стану до іншого.
    • Імпульсні. Дуже швидко переходить з одного до іншого, використовується в схемах з імпульсними режимами роботи.

    Основне призначення - включення і вимкнення потужного навантаження за допомогою малопотужних сигналів керування

    Основна область використання тиристорів - як електронний ключ, що служить для замикання та розмикання електричного ланцюга. Загалом багато звичних пристроїв побудовано на тиристорах. Наприклад, гірлянда з бігаючими вогнями, випрямлячі, імпульсні джерела струму, випрямлячі та багато інших.

    Характеристики та їх значення

    Деякі тиристори можуть комутувати дуже великі струми, у разі їх називають силовими тиристорами. Вони виготовляються в металевому корпусі для кращого відведення тепла. Невеликі моделі із пластиковим корпусом – це зазвичай малопотужні варіанти, які використовують у малоточних схемах. Але завжди є винятки. Тож кожної конкретної мети підбирають необхідний варіант. Підбирають, ясна річ, за параметрами. Ось основні:

    • Максимальний прямий струм. Значення струму може протікати через анод-катод. У потужних моделей може досягати сотень Ампер.
    • Максимально допустимий зворотний струм. Вказується не для всіх видів, тільки у зворотно-провідних.
    • Пряма напруга. Це максимально допустиме падіння напруги у відкритому стані під час проходження максимального струму.
    • Напруга включення. Мінімальний рівень сигналу, що управляє, при якому тиристор спрацює.

    Є ще динамічний параметр - час переходу із закритого у відкритий стан. У деяких схемах важливо. Може вказуватися тип швидкодії: за часом відмикання або за часом замикання.

    Тиристори: принцип роботи, призначення, характеристики, перевірка працездатності

    Тиристор є вид напівпровідникових приладів, призначений для односпрямованого перетворення струму (тобто, струм пропускається тільки в один бік).

    Схема тиристора

    Цей перетворювач має два стійкі стани: закритий (стан низької провідності) і відкритий (стан високої провідності). Призначення тиристора – виконання функції електроключа, особливість якого – неможливість самостійного перемикання у закритий стан. Прилад виконує функції комутатора розімкнутого ланцюга та ректифікаційного діода в мережах постійного струму. Основним матеріалом під час виробництва цього напівпровідникового пристрою є кремній. Корпус виготовляється з полімерних матеріалів чи металу – для моделей, що працюють із великими струмами.

    Влаштування тиристора та області застосування

    До складу приладу входять три електроди:

    На відміну від двошарового діода, тиристор складається із чотирьох шарів – p-n-p-n. Обидва пристрої пропускають струм в один бік. На більшості старих моделей його напрямок позначається трикутником.Зовнішня напруга подається знаком "-" на катодний електрод (область з електропровідністю n-типу), "+" - на анодний електрод (область з електропровідністю p-типу).

    Тиристори застосовують у зварювальних інверторах, блоках живлення зарядного пристрою для автомобіля, в генераторах, для пристрою простої сигналізації, що реагує на світ.

    Принцип роботи тиристорів

    У спеціалізованій літературі тиристор називається «одноопераційним» і належить до групи в повному обсязі керованих радіодеталей. Він перетворюється на активний стан при отриманні імпульсу певної полярності від об'єкта управління. На швидкість активації та подальше функціонування впливають:

    • характер навантаження – індуктивне, реактивне;
    • величина струму навантаження;
    • швидкість та амплітуда збільшення керуючого імпульсу;
    • температура середовища устрою;
    • рівень напруги.

    Перемикання з одного стану в інший здійснюється за допомогою сигналів керування. Для повного вимкнення тиристора потрібно виконати додаткові дії. Виключення здійснюється декількома способами:

    • природне виключення (природна комутація);
    • примусове вимкнення (примусова комутація), цей варіант може здійснюватися безліччю способів.

    При експлуатації можливі незаплановані перемикання з одного положення до іншого, які провокуються перепадами характеристик електроенергії та температури.

    Класифікаційні ознаки

    За способом управління розрізняють такі види тиристорів:

    Діодні (диністори)

    Активуються імпульсом високої напруги, що подається на анод та катод. У конструкції присутні два електроди, без керуючого.

    Тріодні (триністори)

    Поділяються на дві групи.У першій напруга, що управляє, надходить катод і електрод управління, у другій - на анод і керуючий електрод.

    Симистори

    Виконують функції двох включених паралельно тиристорів.

    Оптотиристори

    Їхнє функціонування здійснюється під дією світлового потоку. Функцію електрода, що управляє, виконує фотоелемент.

    За зворотною провідністю тиристори поділяються на:

    • назад провідні;
    • назад непровідні;
    • з ненормованим зворотним значенням напруги;
    • пропускаючі струми у двох напрямках.

    Основні характеристики тиристорів, на які варто звернути увагу при покупці

    • Максимально допустимий струм. Ця величина характеризує максимальне значення струму відкритого тиристора. У потужних пристроїв вона становить кілька сотень амперів.
    • Максимально допустимий зворотний струм.
    • Пряма напруга. Цей параметр тиристора дорівнює падінню напруги за максимально можливого струму.
    • Зворотне напруження. Характеризує максимально допустиму напругу на пристрої, що знаходиться в закритому стані, при якому вона не втрачає здатність виконувати свої функції.
    • Напруга включення. Це найменша величина, за якої можливе функціонування тиристора.
    • Мінімальний струм електрода, що управляє. дорівнює величині струму, якого достатньо для активації пристрою.
    • Найбільша допустима потужність, що розсіюється.

    Перевірка тиристора на справність

    Прилад можна перевірити декількома способами, один з них – використання спеціального саморобного тестера, що збирається за наведеною нижче схемою:

    Така схема варта роботи при напрузі 9–12 У. Для інших значень напруги живлення роблять перерахунок величин R1-R3.

    1. до анода підключають позитивний полюс, до катода підводять "-";
    2. на електрод, що управляє, за допомогою кнопки SA подають сигнал до відкриття пристрою;
    3. якщо світлодіод спалахує до натискання кнопки SA або не загоряється після натискання, то прилад є непрацездатним.

    Тиристор - не повністю керуючий ключ. Якщо є струм утримання, перейшовши у відкритий стан, тиристор залишається у ньому, навіть якщо припиняти подавати сигнал на керуючий перехід.

    Тиристори. Види та пристрій. Робота та застосування. Особливості

    Тиристори - це різновид напівпровідникових приладів. Вони призначені для регулювання та комутації великих струмів. Тиристор дозволяє комутувати електричний ланцюг при подачі на нього сигналу, що управляє. Це робить його схожим на транзистор.

    Як правило, тиристор має три висновки, один з яких керуючий, а два інших утворюють шлях для протікання струму. Як відомо, транзистор відкривається пропорційно величині управляючого струму. Чим він більший, тим більше відкривається транзистор, і навпаки. А у тиристора все влаштовано інакше. Він відкривається повністю, стрибкоподібно. І що найцікавіше, не закривається навіть за відсутності сигналу, що управляє.

    Принцип дії

    Робота тиристора за наступною простою схемою.

    До анода тиристора підключається лампочка або світлодіод, а до неї приєднується плюсове виведення джерела живлення через вимикач К2. Катод тиристора підключений до мінусу живлення. Після включення ланцюга на тиристор подається напруга, проте світлодіод не світиться.

    Якщо натиснути кнопку К1, струм через резистор надійде на керуючий електрод, і світлодіод почав світитися.Часто на схемах його позначають буквою «G», що позначає gate, або російською затвор (керівний висновок).

    Резистор обмежує струм виводу, що управляє. Мінімальний струм спрацьовування даного тиристора становить 1 мА, а максимально допустимий струм 15 мА. З огляду на це в нашій схемі підібраний резистор опором 1 кОм.

    Якщо знову натиснути на кнопку К1, це не вплине на тиристор, і нічого не станеться. Щоб перевести тиристор у закритий стан, потрібно вимкнути живлення вимикачем К2. Якщо знову подати харчування, то тиристор повернеться у вихідний стан.

    Цей напівпровідниковий прилад, по суті, є електронним ключем з фіксацією. Перехід у закритий стан відбувається і тоді, коли напруга живлення на аноді зменшується до певного мінімуму приблизно 0,7 вольта.

    Особливості пристрою

    Фіксація включеного стану відбувається завдяки особливості внутрішнього устрою тиристора. Зразкова схема виглядає таким чином:

    Зазвичай він представляється як двох транзисторів різної структури, пов'язаних між собою. Досвідченим шляхом можна перевірити, як працюють транзистори, підключені за такою схемою. Однак, є відмінності у вольтамперній характеристиці. І ще потрібно враховувати, що прилади спочатку спроектовані так, щоб витримувати великі струми та напруження. На корпусі більшості таких приладів є металеве відведення, на яке можна закріпити радіатор для розсіювання теплової енергії.

    Тиристори виконуються у різних корпусах. Малопотужні прилади немає теплового відведення. Поширені вітчизняні тиристори виглядають так. Вони мають масивний металевий корпус та витримують великі струми.

    Основні параметри тиристорів
    • Максимально допустимий прямий струм. Це максимальне значення струму відкритого тиристора. У потужних приладів воно сягає сотень амперів.
    • Максимально допустимий зворотний струм.
    • Пряма напруга. Це падіння напруги за максимального струму.
    • Зворотне напруження. Це максимально допустима напруга на тиристорі в закритому стані, коли тиристор може працювати без порушення його працездатності.
    • Напруга включення. Це мінімальна напруга, прикладена до анода. Тут мається на увазі мінімальна напруга, за якої взагалі можлива робота тиристора.
    • Мінімальний струм електрода, що управляє. Він необхідний включення тиристора.
    • Максимально допустимий струм керування.
    • Максимально допустима потужність, що розсіюється.
    Динамічний параметр

    Час переходу тиристора із закритого стану у відкритий при надходженні сигналу.

    Види тиристорів
    За способом управління поділяють на:
    • Діодні тиристори, чи інакше диністори. Вони відкриваються імпульсом високої напруги, яка подається на катод та анод.
    • Тріодні тиристори, або триністори. Вони відкриваються струмом керування електродом.
    Тріодні тиристори у свою чергу поділяються:
    • Управління катодом - напруга, що утворює струм управління, надходить на електрод управління та катод.
    • Управління анодом - напруга, що управляє, підходить на електрод і анод.
    Замикання тиристора проводиться:
    • Зменшенням анодного струму – катод менший за струм утримання.
    • Подачею напруги замикання на електрод управління.
    За зворотною провідністю тиристори діляться:
    • Назад-провідні - мають малу зворотну напругу.
    • Назад-непровідні – зворотна напруга дорівнює найбільшому прямому напрузі в закритому вигляді.
    • З ненормованим зворотним значенням напруги – виробники не визначають значення цієї величини. Такі прилади застосовуються у місцях, де зворотне напруження виключено.
    • Симистор – пропускає струми у двох напрямках.

    Використовуючи симістори, потрібно знати, що вони діють умовно симетрично. Основна частина симісторів відкривається, коли на електрод управління надходить позитивна напруга в порівнянні з катодом, а на аноді може бути будь-яка полярність. Але якщо на анод приходить негативна напруга, а на електрод управління позитивне, то симістори не відкриваються і можуть вийти з ладу.

    По швидкодії поділяють за часом відмикання (вмикання) та часу замикання (вимикання).

    Поділ тиристорів за потужністю

    При дії тиристора в режимі ключа найбільша потужність комутованого навантаження визначається напругою на тиристорі у відкритому вигляді при найбільшому струмі і найбільшої потужності, що розсіюється.

    Діюча величина струму на навантаження не повинна бути вище найбільшої потужності, що розсіюється, розділеної на напругу у відкритому вигляді.

    Проста сигналізація на основі тиристора

    На основі тиристора можна зробити просту сигналізацію, яка реагуватиме на світло, видаючи звук за допомогою п'єзовипромінювача. На вивід тиристора, що управляє, подається струм через фоторезистор і підстроювальний резистор. Світло, потрапляючи на фоторезистор, зменшує його опір. І на керуючий висновок тиристора починає надходити струм, що відпирає, достатній для його відкривання. Після цього включається пищалка.

    Підстроювальний резистор призначений для того, щоб налаштувати чутливість пристрою, тобто поріг спрацьовування при опроміненні світлом. Найцікавіше, що навіть за відсутності світла тиристор продовжує залишатися у відкритому стані, і сигналізація не припиняється.

    Якщо напроти світлочутливого елемента встановити світловий промінь так, щоб він світив трохи нижче віконця, то вийде найпростіший датчик диму. Дим, потрапляючи між джерелом та приймачем світла, буде розсіювати світло, що викличе запуск сигналізації. Для цього пристрою обов'язково потрібен корпус, для того щоб на приймач світла не надходило світло від сонця або штучних джерел світла.

    Відкрити тиристор можна й іншим способом. Для цього досить короткочасно подати невелику напругу між виводом, що управляє, і катодом.

    Регулятор потужності на тиристорі

    Тепер розглянемо використання тиристора за прямим призначенням. Розглянемо схему простого тиристорного регулятора потужності, який працюватиме від мережі змінного струму напругою 220 вольт. Схема проста і містить п'ять деталей.

    • Напівпровідниковий діод VD.
    • Змінний резистор R1.
    • Постійний резистор R2.
    • Конденсатор С.
    • Тиристор VS.

    Їхні рекомендовані номінальні значення показані на схемі. Як діод можна використовувати КД209, тиристор КУ103В або потужніше. Резистори бажано використовувати потужністю не менше 2 ват, електролітичний конденсатор на напругу не менше 50 вольт.

    Ця схема регулює лише один напівперіод напруги.Якщо уявити, що ми зі схеми прибрали всі елементи, крім діода, то він пропускатиме лише напівхвилю змінного струму, і на навантаження, наприклад, на паяльник або лампу розжарювання надійде лише половина потужності.

    Тиристор дозволяє пропускати додаткові, умовно кажучи, шматочки напівперіоду, зрізаного діодом. При зміні положення змінного резистора R1 напруга на виході змінюватиметься.

    До позитивного висновку конденсатора включений вивід тиристора, що управляє. Коли напруга на конденсаторі зростає до напруги включення тиристора, він відкривається та пропускає певну частину позитивного напівперіоду. Змінний резистор визначатиме швидкість заряджання конденсатора. А що швидше він зарядиться, то раніше відкриється тиристор, і встигне до зміни полярності пропустити частину позитивного напівперіоду.

    На конденсатор негативна напівхвиля не надходить, і напруга на ньому однієї полярності, тому не страшно, що вона має полярність. Схема дозволяє змінювати потужність від 50 до 100%. Для паяльника це якраз підходить.

    Тиристор пропускає струм в одному напрямку від анода до катода. Але є різновиди, які пропускають струм в обох напрямках. Вони називаються симетричні тиристори або симістори. Вони використовуються для керування навантаженням у ланцюгах змінного струму. Існує велика кількість схем регуляторів потужності на їхній основі.

    Схожі теми:

Схожі статті

  • Що таке таблиця об'єкт об'єкт
  • Що таке Кастер у підвісці
  • Що таке соус Шою
  • Що таке МСФЗ простими словами
  • Що таке сорт м'яса
  • Що таке Фасадна панель для посудомийної машини
  • Що таке джунглі історія 5 клас
  • Що таке обсяг простими словами
  • Недавні статті

  • Чому взуття скрипить при ходьбі
  • Коли день народження у стрічці
  • Чи можна кішці їсти сіль
  • Варіанти планування ділянки 15 соток прямокутної форми
  • Що означає півмісяця знак
  • Рейсмусовий верстат для чого
  • У якому віці парують свиней
  • У чому полягає принцип нарахування та у яких випадках він застосовується