jakie są główne różnice między diodą a SCR (tyrystor)?
Dioda i tyrystor są przełącznikami półprzewodnikowymi, które kontrolują przepływ prądu. są to przełączniki jednokierunkowe stosowane w zasilaczach i innych obwodach elektronicznych do sterowania i ochrony wrażliwych urządzeń. DIODA i tyrystor oba mają pewne podobieństwa, takie jak oba są używane do rektyfikacji i tyrystor można nazwać kontrolowaną diodą. Ale są one bardzo różne od siebie w oparciu o ich strukturę, pracy, ocen i aplikacji.
- różnica między diodą a tranzystorem
- Jaka jest różnica między tranzystorem a TYRYSTOREM (SCR)?
zanim przejdziemy do listy różnic między diodą a tyrystorem, omówmy najpierw ich podstawy.
spis treści
dioda
DIODA jest elektronicznym przełącznikiem, który pozwala na prąd tylko w jednym kierunku. Jest to niekontrolowany przełącznik jednokierunkowy używany głównie do prostowania prądu przemiennego na prąd stały. Posiada dwie warstwy półprzewodnikowe i posiada 2 zaciski zwane anodą i katodą. Umożliwia przepływ prądu z anody na katodę i blokuje przepływ prądu z katody na anodę.
dioda wykonana jest z połączenia dwóch warstw materiału półprzewodnikowego: materiału typu P i typu N. Terminal podłączony do regionu P nazywa się anodą, podczas gdy terminal podłączony do regionu N nazywa się Katodą. Granica między regionem P i regionem N nazywa się węzłem PN. Dlatego dioda ma 1 złącze PN.
dioda przewodzi prąd w odchyleniu do przodu i blokuje prąd w odwrotnym odchyleniu. W stanie przesuniętym do przodu region P (anoda) jest podłączony do większego potencjału (napięcia) niż region N (katoda). Podczas gdy w odwrotnym stanie tendencyjnym, katoda jest podłączona do wyższego napięcia niż anoda.
region P ma dziury jako nośniki większości, a region N ma elektrony jako nośniki większości. Pomiędzy węzłem PN Znajduje się obszar wyczerpania, który nie pozwala na przepływ prądu. Dziury są ładunkami dodatnimi lub brak ładunku ujemnego, a elektrony są ładunkami ujemnymi. Wiemy, że jak zarzuty odpychają, a w przeciwieństwie do zarzutów przyciągają się nawzajem. Dioda działa na tej samej zasadzie.
W STANIE tendencyjnym do przodu region P jest podłączony do+, a region N jest podłączony do-terminala akumulatora. Bateria popycha większość nośnika ładunku, co powoduje przyciąganie między dwoma regionami. Ta atrakcja zmniejsza szerokość obszaru wyczerpania, tworząc w ten sposób ścieżkę dla przewoźników ładunków do przekroczenia węzła.
w odwrotnych, stronniczych warunkach polaryzacja baterii jest odwrócona. Potencjał akumulatora ściąga większość nośnika ładunku z danego regionu. Powoduje to, że regiony się rozsuwają, zwiększając tym samym szerokość regionu wyczerpania. Nośniki ładunku nie mogą przechodzić przez region wyczerpania. W związku z tym dioda nie będzie działać w odwrotnym kierunku.
istnieje wiele rodzajów diod, każdy typ jest używany do różnych zastosowań. Niektóre z tych diod To „Dioda elektroluminescencyjna” LED, Dioda Zenera, dioda lawinowa, fotodioda, Dioda Laserowa, Varactor, dioda Tunelowa i podstawowa DIODA PIN itp.
- różnica między DIAC i TRIAC
- różnica między tranzystorem NPN i PNP
SCR (tyrystor)
SCR lub prostownik sterowany krzemem należy do rodziny tyrystorów. Jest powszechnie znany jako tyrystor. Jest to przełącznik jednokierunkowy sterowany półprzewodnikiem, który ma 3 zaciski i składa się z 4 warstw. Konwertuje AC na DC z kontrolowanym przełączaniem, sugerowanym przez jego nazwę.
ma 3 zaciski: anodę (a), katodę (C) i bramę (G). Anoda i katoda są głównymi ZACISKAMI używanymi do przewodzenia prądu, podczas gdy terminal bramowy jest terminalem sterującym używanym do wyzwalania lub odpalania SCR.
jest to czterowarstwowe urządzenie wykonane z naprzemiennych warstw materiału półprzewodnikowego typu P i Typu N tworzących strukturę PNPN. W związku z tym posiada 3 złącza PN. Zacisk anodowy jest połączony z zewnętrznym regionem P,podczas gdy katoda jest połączona z zewnętrznym regionem N. Podczas Gdy Brama jest połączona ze środkowym regionem P.
poniższy rysunek przedstawia strukturę i symboliczną reprezentację tyrystora.
SCR działa w trzech trybach: Blokowanie do przodu, przewodzenie do przodu i Tryb Blokowania wstecznego. W trybie blokowania do przodu SCR jest podłączony do przodu bez żadnego impulsu wyzwalającego przy bramie. W tym trybie SCR nie prowadzi.
w trybie blokowania wstecznego SCR jest podłączony w odwrotnym biasie. SCR nie prowadzi w tym trybie, nawet jeśli jest sygnał sterujący.
w trybie przewodzenia do przodu SCR jest podłączony do przodu i jest wyzwalany przez zastosowanie impulsu wyzwalającego na zacisku bramki. Przewodzenie do przodu występuje również, gdy napięcie przekracza jego napięcie przebicia, ale jest to metoda destrukcyjna i może uszkodzić urządzenie.
gdy SCR jest połączony z odchyleniem do przodu, tzn. potencjał anody jest wyższy niż katody, dwa złącza na końcu stają się odchyleniem do przodu, podczas gdy środkowe złącze staje się odchyleniem wstecznym, jak pokazano na fig (b). Złącze odwrócone nie dopuszcza prądu. przyłożenie impulsu dodatniego napięcia do bramki obraca złącze do przodu, tworząc ścieżkę przepływu prądu z anody na katodę.
gdy SCR jest w trybie przewodzenia do przodu, usunięcie impulsu bramki nie wyłączy go. Ale napięcie między anodą a katodą musi być obniżone, aby prąd spadł poniżej granicy „prądu trzymającego”. W ten sposób SCR przerywa przepływ prądu i przechodzi w tryb blokowania.
tyrystor jest urządzeniem zatrzaskowym, co oznacza, że po włączeniu pozostanie włączony niezależnie od tego, czy jest sygnał bramki, czy nie. Wymaga tylko chwilowego impulsu, aby rozpocząć przewodzenie. Przejście zerowe jest wymagane do przerwania stanu przewodzenia.
ponieważ tyrystor nie zatrzymuje przewodzenia po usunięciu sygnału bramki, potrzebuje dodatkowego obwodu, aby wyłączyć tyrystor na polecenie.
SCR służy głównie do kontrolowanej rektyfikacji i kontroli mocy dostarczanej do dowolnego obciążenia, takiego jak ściemnianie lampy, regulatory i sterowanie silnikiem.
SCR służy do zarządzania i kontroli dużej mocy, dlatego są oceniane w kilowatach. i są większe w porównaniu do Diody.
- tyrystor i prostownik sterowany krzemem (SCR) – Tyrystory zastosowania
- bipolarny Tranzystor Połączeniowy (BJT) | Budowa, praca, typy & zastosowania
kluczowe różnice między diodą a SCR (tyrystor)
poniższa tabela porównawcza pokazuje główne różnice między diodą a SCR (tyrystor)
dioda i tyrystor (SCR).
dioda | SCR (tyrystor) |
jest to niekontrolowany przełącznik półprzewodnikowy, który zamienia AC na DC. | jest to kontrolowany przełącznik półprzewodnikowy, który zamienia AC na DC. |
posiada dwa zaciski anodowe i katodowe. | ma trzy zaciski anodowe, katodowe i bramowe. |
ma 2 warstwy półprzewodnikowe P i N. | ma 4 naprzemienne warstwy półprzewodnikowe o dwóch warstwach P i dwóch N. |
jego struktura to PN. | jego struktura w PNPN. |
posiada 1 węzeł PN. | posiada 3 złącza PN. |
rozpoczyna przewodzenie, gdy napięcie przekracza 0.4 v dla germanu i 0,7 v dla diody Krzemowej. | rozpoczyna przewodzenie, gdy dostarczony jest impuls bramki. |
ma niskie napięcie robocze. | ma wysokie napięcie robocze. |
moc wyjściowa nie może być kontrolowana. | moc wyjściowa może być kontrolowana przez zmianę kąta świecenia. |
ma stosunkowo niskie wskaźniki mocy. | ma bardzo wysoką moc znamionową. |
ma niskie Straty mocy. | ma większe straty mocy. |
nie może blokować prądu w odchyleniu do przodu. | może blokować prąd w odchyleniu do przodu. |
jest mniejszy. | jest większy. |
jest tańszy niż SCR. | to jest drogie. |
DIODA jest używana do różnych zastosowań, w tym przycinania, zaciskania, prostowania, ochrony obwodu, Źródła światła, czujnika itp. | SCR służy do kontrolowanej rektyfikacji, zarządzania energią w aplikacjach wysokiego napięcia i zasilania. |
- różnica między mikroprocesorem a mikrokontrolerem
- różnica między mikroprocesorem 8085 i 8086 – porównanie
właściwości i charakterystyka Diody & SCR (tyrystor)
następujące różne właściwości rozróżniają zarówno diodę, jak i „tyrystor” SCR o różnych właściwościach i zastosowaniach.
struktura
- dioda wykonana jest z dwóch warstw materiału półprzewodnikowego typu P I N, tworząc strukturę PN.
- SCR składa się z 4 naprzemiennych warstw półprzewodnikowych, tworząc strukturę PNPN.
zaciski
- dioda ma dwa zaciski: anodowy i katodowy.
- SCR ma trzy zaciski: anodę, katodę i bramę.
Złącza PN
- dioda ma tylko jedno złącze PN.
- SCR ma trzy złącza PN.
działanie
- dioda rozpoczyna przewodzenie tylko w jednym kierunku, gdy napięcie przekracza 0,4 lub 0,7 V odpowiednio dla germanu lub krzemu.
- SCR rozpoczyna przewodzenie z odchyleniem do przodu tylko wtedy, gdy dostarczony jest dodatni impuls bramki.
Blokowanie do przodu
- dioda nie może blokować prądu po podłączeniu do przodu.
- SCR może zablokować przepływ prądu w kierunku do przodu, jeśli sygnał bramki nie jest dostarczony. Ten tryb jest znany jako tryb blokowania do przodu.
- różnica między procesorem a GPU-porównanie
- różnica między obwodem analogowym i cyfrowym – Cyfrowa vs Analogowa
prostowanie
prostowanie to konwersja prądu przemiennego AC na prąd stały.
- dioda może wykonywać tylko niekontrolowaną rektyfikację.
- SCR może wykonywać kontrolowaną rektyfikację, w której można kontrolować moc obciążenia.
Spadek napięcia
- spadek napięcia na diodzie germanowej lub Krzemowej wynosi odpowiednio 0,4 lub 0,7 V.
- spadek napięcia na przewodzącym SCR jest wyższy niż dioda około 1,5 V.
straty mocy
- utrata mocy wewnątrz diody jest bardzo mniejsza.
- SCR ma większe straty mocy.
Napięcie znamionowe
- DIODA jest używana do zastosowań o stosunkowo niskim napięciu, ponieważ ma tylko jedno złącze.
- SCR może obsługiwać bardzo wysokie napięcia.
Obsługa mocy
- dioda nie ma lepszych możliwości obsługi mocy, chociaż diody Mocy są używane do zastosowań o dużej mocy.
- SCR jest specjalnie zaprojektowany do obsługi aplikacji o bardzo dużej mocy.
zastosowania
- dioda służy do obcinania i zaciskania sygnału, mnożników, zabezpieczeń obwodów, prostowników, ochronników przeciwprzepięciowych, czujników itp.
- SCR jest najczęściej używany do kontrolowanej rektyfikacji w celu zarządzania zasilaniem doprowadzanym do obciążenia.
- różnica między prądem elektronowym a prądem konwencjonalnym
- różnica między pamięcią RAM i ROM-porównanie
- różnica między transmisją synchroniczną i asynchroniczną
- różnica między falownikiem A UPS-zasilanie bezprzerwowe
- różnica między UPS Online A UPS Offline-który jest lepszy –
- Symbole Diod-Symbole elektroniczne i elektryczne
- Symbole tranzystorów, MOSFET i IGFET
- Jak sprawdzić Tranzystor za pomocą multimetru (DMM+AVO) – NPN i PNP – 4 sposoby
- Jak przetestować diodę za pomocą multimetru cyfrowego i analogowego – 4 sposoby.