Tranzistor vs tyristor
Tranzistor aj tyristor sú polovodičové zariadenia so striedavými polovodičovými vrstvami typu P a N. Používajú sa v mnohých aplikáciách prepínania z mnohých dôvodov, ako je účinnosť, nízka cena a malá veľkosť. Obidve sú tri koncové zariadenia a poskytujú dobrý regulačný rozsah prúdu s malým regulačným prúdom. Obe tieto zariadenia majú výhody závislé od aplikácie.
tranzistor
Tranzistor je vyrobený z troch striedavých polovodičových vrstiev (buď P-N-P alebo N-P-N). To vytvára dve PN križovatky (spojenie vytvorené spojením polovodiča typu P a polovodiča typu N), a preto sa pozoruje jedinečný typ správania. Tri elektródy sú spojené s tromi polovodičovými vrstvami a stredný terminál sa nazýva „základňa“. Ďalšie dve vrstvy sú známe ako „emitor“ a „zberateľ“.
V tranzistore je prúd z veľkého kolektora do emitora (Ic) riadený malým emitorovým prúdom (IB) a táto vlastnosť sa využíva na navrhovanie zosilňovačov alebo prepínačov. Pri prepínaní aplikácií fungujú tri vrstvy polovodičov ako vodič, keď je k dispozícii základný prúd.
tyristory
Tyristor je vyrobený zo štyroch striedavých polovodičových vrstiev (vo forme P-N-P-N), a preto pozostáva z troch PN spojov. V analýze sa to považuje za pevne spojenú dvojicu tranzistorov (jeden PNP a druhý v konfigurácii NPN). Najvzdialenejšie polovodičové vrstvy typu P a N sa nazývajú anóda a katóda. Elektróda pripojená k vnútornej polovodičovej vrstve typu P sa nazýva „hradlo“.
Počas prevádzky tyristor pôsobí, keď je bráne privedený impulz. Má tri režimy činnosti známe ako „režim spätného blokovania“, „režim blokovania vpred“ a „režim vedenia vpred“. Akonáhle je brána spustená impulzom, tyristor prejde do „dopredného vodiaceho režimu“ a bude sa viesť až do okamihu, keď sa dopredný prúd zníži na prahovú hodnotu „udržiavacieho prúdu“..
Tyristory sú výkonové zariadenia a väčšinou sa používajú v aplikáciách, v ktorých sú zapojené vysoké prúdy a napätie. Najpoužívanejšou tyristorovou aplikáciou je riadenie striedavých prúdov.
Rozdiel medzi tranzistorom a tyristorom 1. Tranzistor má iba tri vrstvy polovodiča, kde tyristor má štyri vrstvy. 2. Tri terminály tranzistora sú známe ako emitor, kolektor a základňa, kde tyristor má terminály známe ako anóda, katóda a brána. 3. Tyristor sa pri analýze považuje za pevne pár párov tranzistorov. 4. Tyristory môžu pracovať pri vyšších napätiach a prúdoch ako tranzistory. 5. Manipulácia s výkonom je lepšia pre tyristory, pretože ich menovité hodnoty sú uvedené v kilo wattoch a výkonový rozsah tranzistorov je vo wattoch. 6. Tyristor vyžaduje iba impulz na zmenu režimu na vodivý, keď tranzistor potrebuje nepretržité napájanie riadiaceho prúdu. 7. Interná strata energie v tranzistore je vyššia ako strata tyristora.
|