skillnad mellan diod och SCR (tyristor)

vilka är de viktigaste skillnaderna mellan diod och SCR (tyristor)?

diod och tyristor är båda halvledaromkopplare som styr strömflödet. de är enkelriktade omkopplare som används i nätaggregat och andra elektronikkretsar för att styra och skydda känslig utrustning. Diod och tyristor delar båda vissa likheter som de båda används för rättelse och tyristor kan kallas en kontrollerad diod. Men de skiljer sig mycket från varandra baserat på deras struktur, arbete, betyg och applikationer.

skillnad mellan diod och SCR (tyristor)

  • skillnad mellan diod och Transistor
  • Vad är skillnaden mellan Transistor och tyristor (SCR)?

innan vi går in i listan över skillnader mellan diod och tyristor, låt oss diskutera deras grunder först.

Innehållsförteckning

diod

en diod är en elektronisk omkopplare som tillåter strömmen i endast en riktning. Det är en okontrollerad enkelriktad omkopplare som huvudsakligen används för korrigering av AC till DC. Den har två halvledarskikt och den har 2 terminaler som kallas anod och katod. Det tillåter strömmen från anod till katod och blockerar strömflödet från katod till anod.

Diodsymbol strukturdioden är tillverkad av en kombination av två lager av halvledarmaterial: P-typ och N-typ material. Terminalen ansluten till P-regionen kallas anod medan terminalen ansluten till N-regionen kallas katod. Gränsen mellan p-regionen och N-regionen kallas PN-korsningen. Därför har en diod 1 PN-korsning.

bra att veta: diodens namn härrör från kombinationen av två ord, dvs Di (grekiskt ord som betyder ”två”) och Ode som en kort form av elektrod = diod. Med andra ord har en diod två elektroder som anod och katod som endast tillåter strömmen att strömma i en riktning som kallas framåtförspänning. En diod erbjuder ett högt motstånd i en riktning medan den har lågt motstånd å andra sidan. Det är därför det bara kan tillåta strömflödet endast i en riktning.

dioden leder ström i framåtriktad bias och blockerar ström i omvänd bias. I framåtriktat tillstånd är P-regionen (anoden) ansluten till högre potential (spänning) än N-regionen (katoden). I omvänd förspänt tillstånd är katoden ansluten till en högre spänning än anoden.

p-regionen har hål som majoritetsbärare och N-regionen har elektroner som majoritetsbärare. Det finns en utarmningsregion mellan PN-korsningen som inte tillåter strömflödet. Hål är positiva laddningar eller frånvaro av negativ laddning och elektroner är negativa laddningar. Vi vet att som avgifter avvisar och till skillnad från avgifter lockar varandra. Dioden fungerar på samma princip.

Diodförspänning i framåtriktat tillstånd är p-regionen ansluten till + och n-regionen ansluten till – terminalen på batteriet. Batteriet trycker på majoritetsladdningsbäraren som orsakar attraktion mellan de två regionerna. Denna attraktion minskar bredden på utarmningsområdet och skapar därmed en väg för laddningsbärare att korsa korsningen.

i omvänd förspända förhållanden är batteripolariteten omvänd. Batteriets potential drar majoritetsladdningsbäraren från respektive region. Det får regionerna att dra isär och därmed öka bredden på utarmningsregionen. Laddningsbärarna kan inte passera utarmningsområdet. Därför kommer dioden inte att leda i omvänd förspänning.

det finns många typer av dioder varje typ används för olika applikationer. Några av dessa dioder är, LED ”ljusemitterande diod”, Zener-diod, Lavindiod, fotodiod, laserdiod, Varaktor, Tunneldiod och grundläggande STIFTDIOD etc.

  • skillnad mellan DIAC och TRIAC
  • skillnad mellan NPN och PNP Transistor

SCR (tyristor)

SCR eller Kiselstyrd likriktare är medlem i tyristorfamiljen. Det är allmänt känt som en tyristor. Det är en halvledarstyrd enkelriktad omkopplare som har 3 terminaler och tillverkad av 4 lager. Den omvandlar AC till DC med kontrollerad växling, föreslagen av dess namn.

den har 3 terminaler: anod (a), katod (C) och grind (G). Anoden och katoden är huvudterminalerna som används för ledning av ström medan Grindterminalen är styrterminalen som används för att utlösa eller skjuta SCR.

konstruktion av SCR och tyristorer det är en fyrskiktsanordning Tillverkad av alternerande lager av halvledarmaterial av p-typ och N-typ som bildar en pnpn-struktur. Därför har den 3 PN-korsningar. Anodterminalen är ansluten till en extern P-region medan katoden är ansluten till en extern N-region. Medan porten är ansluten till mitten P-regionen.

bra att veta: Tyristorns ord härrör från kombinationen av två ord, dvs Tyratron och Transistor = tyristor. Där en tyratron är en gasfylld röranordning som används för styrlikriktare och elektriska omkopplingsapplikationer med hög effekt.

följande figur nedan visar strukturen och en symbolisk representation av en tyristor.

tyristor och SCR-SymbolstrukturSCR fungerar i tre lägen: Framåtblockering, Framåtledning och omvänd Blockeringsläge. I framåtblockeringsläge är SCR ansluten i framåtriktad bias utan någon utlösande puls vid grinden. I detta läge utför SCR inte.

i omvänd Blockeringsläge är SCR ansluten i omvänd bias. SCR utför inte i detta läge även om det finns en styrsignal.

i framåtledningsläge är SCR ansluten i framåtförspänning och den utlöses genom att applicera en utlösande puls vid sin grindterminal. Framåtledning sker också om spänningen överstiger dess nedbrytningsspänning men det är en destruktiv metod och det kan skada enheten.

Thyristor Silicon Controlled Rectifier (SCR) operation när SCR är ansluten i framåtförspänning, dvs anodens potential är högre än katodens, blir de två korsningarna i slutet framåtförspänning medan mittkorsningen blir omvänd förspänd som visas i fig (b). Den omvända förspända korsningen tillåter inte strömmen. att applicera en positiv spänningspuls till porten vrider korsningen i framåtriktad förspänning och skapar en väg för strömmen att strömma från anod till katod.

när SCR är i framåtledningsläge, kommer borttagning av grindpulsen inte att stänga av den. Men spänningen mellan anod och katod måste sänkas så att strömmen faller under gränsen för ”hållström”. Genom att göra så bryter SCR det aktuella flödet och går i Blockeringsläge.

en tyristor är en låsanordning vilket innebär att när den slås på kommer den att förbli påslagen om det finns en grindsignal eller inte. Det kräver bara en kortvarig puls för att starta ledningen. Nollkorsning krävs för att bryta sitt ledningstillstånd.

eftersom tyristorn inte stoppar ledningen när grindsignalen tas bort behöver den extra kretsar för att stänga av tyristor at-kommandot.

SCR används huvudsakligen för kontrollerad rättelse och för att styra kraften som levereras till någon belastning, såsom lampdimning, regulatorer och motorstyrning.

SCR används för att hantera och styra stor effekt, därför är de klassade i kilowatt. och de är skrymmande i storlek jämfört med en diod.

  • tyristor och Kiselstyrd likriktare (SCR) – tyristorer applikationer
  • bipolär Junction Transistor (BJT) | konstruktion, bearbetning, typer & applikationer

viktiga skillnader mellan diod och SCR (tyristor)

följande jämförelsetabell visar de viktigaste skillnaderna mellan en diod och en diod en tyristor (scr).

diod SCR (tyristor)
det är en okontrollerad halvledarbrytare som omvandlar AC till DC. det är en kontrollerad halvledarbrytare som omvandlar AC till DC.
den har två terminaler anod och katod. den har tre terminaler anod, katod och grind.
den har 2 halvledarskikt P och N. den har 4 alternerande halvledarskikt med två P och två N lager.
dess struktur är PN. dess struktur i PNPN.
den har 1 PN-korsning. den har 3 PN-korsningar.
det startar ledning när spänningen överstiger 0.4 v för germanium och 0,7 v för en kiseldiod. den startar ledning när grindpulsen tillhandahålls.
den har en låg driftspänning. den har en hög driftspänning.
uteffekten kan inte styras. uteffekten kan styras genom att variera skjutvinkeln.
den har relativt låga effektvärden. den har en mycket hög effekt.
den har låga effektförluster. den har högre effektförluster.
det kan inte blockera strömmen i framåtriktad bias. det kan blockera strömmen i framåtriktad bias.
den är mindre i storlek. den är större i storlek.
det är billigare än SCR. det är dyrt.
en diod används för olika applikationer inklusive klippning, klämning, rättelse, kretsskydd, ljuskälla, sensor etc. SCR används för kontrollerad rättelse, strömhantering i högspännings-och effekttillämpningar.

  • skillnad mellan mikroprocessor och mikrokontroller
  • skillnad mellan 8085 och 8086 mikroprocessor – jämförelse

egenskaper och egenskaper hos diod & SCR (tyristor)

följande olika egenskaper skiljer både diod och en SCR ”tyristor” med olika egenskaper och tillämpningar.

struktur

  • dioden är tillverkad av två lager av halvledarmaterial av p-och N-typ för att bilda PN-struktur.
  • SCR är tillverkad av 4 alternerande halvledarskikt för att bilda en pnpn-struktur.

terminaler

  • en diod har två terminaler: anod och katod.
  • SCR har tre terminaler: anod, katod och grind.

PN-korsningar

  • en diod har bara en pn-korsning.
  • SCR har tre PN-korsningar.

Drift

  • diod startar ledning i endast en riktning när spänningen överstiger 0,4 eller 0,7 volt för germanium respektive kisel.
  • SCR startar ledning i framåtförspänning endast när den positiva grindpulsen tillhandahålls.

Framåtblockering

  • dioden kan inte blockera strömmen när den är ansluten i framåtriktad bias.
  • SCR kan blockera strömflödet i framåtriktad bias om grindsignalen inte tillhandahålls. Detta läge är känt framåt Blockeringsläge.
  • skillnad mellan CPU och GPU-jämförelse
  • skillnad mellan Analog och Digital krets – Digital vs Analog

rättelse

rättelse är omvandlingen av växelström AC till likström DC.

  • dioden kan endast utföra okontrollerad rättelse.
  • SCR kan utföra kontrollerad rättelse där kraften att ladda kan styras.

Spänningsfall

  • spänningsfallet över en germanium-eller kiseldiod är 0,4 respektive 0,7 volt.
  • spänningsfallet över en ledande SCR är högre än dioden runt 1,5 volt.

effektförluster

  • effektförlusten inuti dioden är mycket mindre.
  • SCR har högre effektförluster.

spänningsvärden

  • dioden används för jämförelsevis lågspänningsapplikationer eftersom den bara har en korsning.
  • SCR kan hantera mycket höga spänningar.

effekthantering

  • dioden har inte bättre effekthanteringsfunktioner även om effektdioder används för applikationer med hög effekt.
  • SCR är speciellt utformad för att hantera applikationer med mycket hög effekt.

applikationer

  • dioden används vid klippning och klämning av signal, multiplikatorer, kretsskydd, likriktare, överspänningsskydd, sensorer etc.
  • SCR används mest för kontrollerad rättelse för att hantera kraften som matas till lasten.
  • skillnad mellan Elektronström och konventionell ström
  • skillnad mellan RAM och ROM-jämförelse
  • skillnad mellan synkron och asynkron överföring
  • skillnad mellan Inverter och UPS – avbrottsfri strömförsörjning
  • skillnad mellan online UPS och Offline UPS – vilken är bättre?
  • Diodsymboler – elektroniska och elektriska symboler
  • Transistor–, MOSFET – och IGFET – symboler
  • hur man kontrollerar en Transistor Med Multimeter (DMM+avo) – NPN och PNP-4 sätt
  • hur man testar en diod med Digital och Analog Multimeter-4 sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.