Тиристоры
Тиристор представляет собой полупроводниковый прибор, который создан на основе монокристалла полупроводника (материал занимающий промежуточное место между проводниками и диэлектриками). Тиристор может иметь только 2 устойчивых состояния:
1. «открытое» — состояние при котором тиристор имеет высокую токопроводимость;
2. «закрытое» — состояние при котором тиристор имеет низкую токопроводимость.
Благодаря этим особенностям тиристоры относят электронным ключам, так как их основное применение — управление высокой нагрузкой при помощи слабых сигналов, но также они часто используются в переключающих устройствах.
Правда есть у тиристора своя особенность. Он не может перейти в «закрытое» состояние без принятия специальных мер, например при работе на постоянном токе следует снизить электрическое напряжение до нуля. Так что тиристоры также называют не полностью управляемыми ключами.
Тиристоры имеют разветвленное «семейство» разновидностей. Так они могут разделяться на:
Динистор (тиристор диодный) — тиристор имеющий два вывода (катод и анод);
Тиристор (тиристор триодный) — имеющий три вывода (катод, анод и управляющий электрод).
Где используются тиристоры
В качестве переключателей переменного напряжения (силовые ключи)
Для этих устройств тиристоры полезны своей низкой мощностью, рассеиваемой тиристорами в переключательных схемах. В таких схемах тиристоры либо «закрыты» и не проводят ток, в таком случае мощность не рассеивается, либо открыты (то есть проводят электрический ток), при таком условии рассеиваемая ими мощность весьма невелика, из-за невысокого напряжения.
В пороговых устройствах
Здесь используется такое свойство тиристора, как умение переходить из закрытого состояния в открытое при достижении определённого напряжения либо силы тока. К таким устройствам относятся, к примеру, фазовые регуляторы мощности.
При коммутации постоянного напряжениями
Хотя тиристоры и плохо приспособлены для работы в сетях с постоянным током, но благодаря мощности ряда распространенных тиристоров, а также их способность работать с высоким напряжением и большим током, а также весьма высокая надёжность тиристора — всё это привлекает к ним внимание со стороны разработчиков приложений для постоянного тока. Более того, уже придумано несколько различных уловок и ухищрений, которые позволяют закрывать незапираемые тиристоры в цепях с постоянным током.
В экспериментальных устройствах
Ряд устройств использует свойства тиристоров в переходных режимах, на участках отрицательного сопротивления.
Симисторы
Симметричный триодный тиристор, именуемый также симистор или триак (от англ. абрв. RIAC — triode for alternating current) — это полупроводниковый прибор, который относится к тиристорам и является их разновидностью. В электронике часто применяется в качестве управляемого ключа (выключателя).
Хотя симистор является разновидностью триодного тиристора, он всё же отличается от него. Прежде всего основные силовые выводы симистора нельзя называть катодом и анодом, так как в силу своих особенностей каждый из выводов симистора может быть как катодом, так и анодом. Ещё одной особенностью симистора является способность проводить ток в обоих направлениях.