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여기서는 사이리스터의 응용 분야를 소개합니다. 자세히 알아보세요.
2022-03-17 309

사이리스터의 응용 분야는 여전히 매우 넓습니다. 가전제품 산업과 산업용 기기에 사용됩니다. 이러한 종류의 사이리스터는 능동 스위칭 소자입니다. 평소에는 비통과 상태이며, 제어 신호가 발생할 때까지 온 상태를 유지합니다. 차단 신호가 발생할 때까지는 통과 상태를 유지합니다. 차단하려면 역전압 또는 역전류가 흐르게 해야 하며, 특정 값 이하로 떨어지면 차단됩니다.

可控硅

실리콘 제어 사이리스터는 여전히 많은 실용적인 회로 응용 분야에 사용됩니다. DC 트리거 회로와 위상 트리거 회로의 작동 방식을 살펴보겠습니다. DC 트리거 회로는 과전압 보호 회로로, 전압이 너무 높으면 사이리스터를 트리거하여 회로를 보호합니다. 회로 기판은 퓨즈를 끊어 실제적인 보호 기능을 제공합니다. 검사관은 이 기능을 이용하여 회로를 더욱 효과적으로 검사할 수 있습니다. 위상 트리거 회로는 제어 신호의 위상을 이용하여 제어하는 ​​AC 회로의 일종으로, 루프 제어 트리거 신호 등에 사용됩니다. 필드 수가 작으면 부하 전력이 커지고, 저항값이 크면 트리거 신호의 위상이 변하여 부하 전력이 작아집니다.
SCR은 자동 제어 시스템, 특히 AC 및 DC 모터 속도 제어 시스템에서 저전력으로 고출력 장비를 제어할 수 있습니다. 전압 조정 회로의 구조를 살펴보겠습니다. 이 회로는 정류 회로에서 전압 조정 역할을 합니다. 전압 조정기가 전원에 연결된 후 저항을 거치면 다이오드의 정류로 인해 사이리스터 양단에 맥동하는 DC 전압이 생성됩니다. 이 전압은 저항의 전압 강하에 의해 전력을 얻습니다. AC 전원이 양의 반축에 있을 때 커패시터가 충전됩니다. 충전량이 최대치에 도달하면 트랜지스터에 연결된 커패시터가 방전됩니다. 그러면 펄스 신호에 의한 사이리스터 제어로 사이리스터가 켜집니다. 헤드 패드가 0점을 지날 때 사이리스터가 꺼지면 AC 전류가 음의 반축에 있을 때 커패시터가 다시 충전됩니다. 이러한 전력 조정 효과는 여전히 매우 우수합니다.

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