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Das grundlegende Funktionsprinzip des Thyristors und seine Anwendung im Beleuchtungsgerät
2022-03-17
327
Grundlegendes Funktionsprinzip von SCR und seine Anwendung in Dimmern
Silicon Controlled Rectifier ist die Abkürzung für Silicon Controlled Rectifier, ein Hochleistungshalbleiterbauelement mit Vierschichtstruktur und drei PN-Übergängen. Im Allgemeinen besteht es aus zwei umgekehrt geschalteten Thyristoren. Seine Funktion ist nicht nur die Gleichrichtung, sondern auch das schnelle Ein- und Ausschalten eines kontaktlosen Schalters, die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom, die Umwandlung von Wechselstrom einer Frequenz in Wechselstrom einer anderen Frequenz usw.
Ein SCR hat drei Pole: Anode (A), Kathode (C) und Steuerelektrode (G). Der Chip hat eine vierschichtige Struktur aus überlappenden p- und n-Leitern und drei pn-Übergängen, was ihn deutlich von der Silizium-Gleichrichterdiode mit nur einem pn-Übergang unterscheidet. Die vierschichtige Struktur des SCR und die Einführung einer Steuerelektrode bilden die Grundlage für seine hervorragenden Steuereigenschaften, die es ermöglichen, „Großes mit Kleinem zu regeln“. Ein SCR kann große Anodenströme oder -spannungen regeln, solange an die Steuerelektrode ein kleiner Strom oder eine kleine Spannung angelegt wird. Derzeit können Thyristoren mit einer Strombelastbarkeit von mehreren hundert oder sogar mehreren tausend Ampere hergestellt werden. Im Allgemeinen werden Thyristoren unter 5 Ampere als Niederleistungsthyristoren und Thyristoren über 50 Ampere als Hochleistungsthyristoren bezeichnet.
Silicon Controlled Rectifier ist die Abkürzung für Silicon Controlled Rectifier, ein Hochleistungshalbleiterbauelement mit Vierschichtstruktur und drei PN-Übergängen. Im Allgemeinen besteht es aus zwei umgekehrt geschalteten Thyristoren. Seine Funktion ist nicht nur die Gleichrichtung, sondern auch das schnelle Ein- und Ausschalten eines kontaktlosen Schalters, die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom, die Umwandlung von Wechselstrom einer Frequenz in Wechselstrom einer anderen Frequenz usw.
Wie andere Halbleiterbauelemente zeichnet sich SCR durch geringe Größe, hohe Effizienz, gute Stabilität und zuverlässigen Betrieb aus. Mit ihrem Aufkommen hat die Halbleitertechnologie vom Schwachstrombereich in den Hochspannungsbereich Einzug gehalten und ist zu einem in Industrie, Landwirtschaft, Transport, Handel und zivilen Geräten gern eingesetzten Element geworden. Derzeit wird SCR häufig in der automatischen Steuerung, in elektromechanischen Anwendungen, in der industriellen Elektrizitätstechnik und in Haushaltsgeräten eingesetzt. Vom Aussehen her lassen sich SCR in Spiral-, Flach- und Flachtyp unterteilen. Es gibt viele Anwendungen für Schrauben.
Ein SCR hat drei Pole: Anode (A), Kathode (C) und Steuerelektrode (G). Der Chip hat eine vierschichtige Struktur aus überlappenden p- und n-Leitern und drei pn-Übergängen, was ihn deutlich von der Silizium-Gleichrichterdiode mit nur einem pn-Übergang unterscheidet. Die vierschichtige Struktur des SCR und die Einführung einer Steuerelektrode bilden die Grundlage für seine hervorragenden Steuereigenschaften, die es ermöglichen, „Großes mit Kleinem zu regeln“. Ein SCR kann große Anodenströme oder -spannungen regeln, solange an die Steuerelektrode ein kleiner Strom oder eine kleine Spannung angelegt wird. Derzeit können Thyristoren mit einer Strombelastbarkeit von mehreren hundert oder sogar mehreren tausend Ampere hergestellt werden. Im Allgemeinen werden Thyristoren unter 5 Ampere als Niederleistungsthyristoren und Thyristoren über 50 Ampere als Hochleistungsthyristoren bezeichnet.
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