Какие основные различия между симистором и тиристором. Как устроены эти полупроводниковые приборы. В чем особенности их применения в силовой электронике. Каковы преимущества и недостатки симисторов и тиристоров.
Принципиальные отличия симисторов от тиристоров
Симистор и тиристор — это полупроводниковые приборы, широко применяемые в силовой электронике для управления мощными электрическими нагрузками. Несмотря на схожесть функций, между ними есть ряд существенных различий:
- Тиристор пропускает ток только в одном направлении, а симистор — в обоих направлениях.
- Тиристор имеет 3 вывода (анод, катод, управляющий электрод), симистор — 3 вывода (2 основных вывода и управляющий электрод).
- Тиристор содержит 4 полупроводниковых слоя, симистор — 5 слоев.
- Для работы с переменным током требуется два встречно-параллельных тиристора, в то время как достаточно одного симистора.
Особенности конструкции и принципа действия тиристора
Тиристор представляет собой четырехслойную полупроводниковую структуру типа p-n-p-n. Его основные элементы:

- Анод и катод — силовые выводы
- Управляющий электрод
- Четыре чередующихся слоя полупроводника с разным типом проводимости
Как работает тиристор? При подаче положительного напряжения на управляющий электрод прибор переходит в проводящее состояние и пропускает ток от анода к катоду. Выключение происходит при снижении анодного тока ниже определенного уровня.
Конструкция и принцип действия симистора
Симистор имеет более сложную пятислойную структуру, которая обеспечивает двунаправленную проводимость. Ключевые особенности:
- Два основных вывода (условно MT1 и MT2) и управляющий электрод
- Пять чередующихся полупроводниковых слоев
- Возможность управления как положительным, так и отрицательным напряжением на затворе
Симистор открывается при подаче управляющего импульса любой полярности и проводит ток в обоих направлениях. Закрывается при снижении тока через прибор ниже удерживающего значения.
Сравнение характеристик симисторов и тиристоров
При выборе между симистором и тиристором следует учитывать их ключевые параметры:

- Максимальный рабочий ток: у тиристоров обычно выше (до нескольких кА)
- Максимальное напряжение: сопоставимо для обоих типов приборов
- Время включения: у симисторов немного меньше
- Падение напряжения во включенном состоянии: у тиристоров ниже
- Устойчивость к помехам: тиристоры более устойчивы
Какие выводы можно сделать из этого сравнения? Тиристоры лучше подходят для мощных высоковольтных применений, а симисторы удобнее использовать в схемах управления нагрузками переменного тока средней мощности.
Области применения тиристоров
Благодаря своим характеристикам, тиристоры нашли широкое применение в силовой электронике:
- Выпрямители большой мощности
- Регуляторы переменного напряжения
- Устройства плавного пуска электродвигателей
- Системы управления электроприводом
- Импульсные источники питания
- Сварочные аппараты
Почему тиристоры так популярны в этих областях? Они способны коммутировать большие токи, выдерживают высокие напряжения и обладают хорошей помехоустойчивостью.
Где применяются симисторы?
Симисторы чаще всего используются в следующих устройствах:

- Регуляторы яркости освещения (диммеры)
- Регуляторы скорости маломощных электродвигателей
- Контроллеры бытовых электроприборов
- Устройства плавного пуска маломощных двигателей
- Регуляторы мощности электронагревательных приборов
В чем преимущество симисторов для этих применений? Они позволяют создавать компактные и недорогие схемы управления нагрузками переменного тока.
Преимущества и недостатки симисторных схем
Рассмотрим основные плюсы и минусы использования симисторов:
Преимущества:
- Двунаправленная проводимость
- Простота схемы управления
- Компактность
- Низкая стоимость
Недостатки:
- Меньшая устойчивость к помехам по сравнению с тиристорами
- Ограничения по максимальному току
- Чувствительность к скорости нарастания напряжения
Как эти особенности влияют на выбор симисторов? Они хорошо подходят для бытовой техники и маломощных промышленных устройств, но в мощной силовой электронике чаще применяются тиристоры.
Особенности применения тиристоров в силовой электронике
При использовании тиристоров в мощных устройствах необходимо учитывать ряд факторов:

- Обеспечение эффективного охлаждения
- Защита от перенапряжений
- Снабберные цепи для ограничения скорости нарастания напряжения и тока
- Синхронизация управляющих импульсов с сетевым напряжением
- Гальваническая развязка в цепях управления
Почему так важно соблюдать эти требования? Это позволяет обеспечить надежную работу тиристоров в жестких условиях силовой электроники и продлить срок их службы.
Таким образом, несмотря на схожесть принципов работы, симисторы и тиристоры имеют ряд существенных отличий, которые определяют области их оптимального применения. Правильный выбор типа прибора позволяет создавать эффективные и надежные устройства силовой электроники.
Тиристорный и симисторный стабилизатор напряжения — особенности практической эксплутации.
Принципиальная разница между тиристорами и симисторами заключается в том, что тиристоры пропускают ток только в одну сторону, а симистор в обе. Поэтому для коммутации переменного напряжением требуется либо два тиристора (включенные встречно-параллельно) либо один симистор. Их применение в стабилизаторах в качестве силовых переключающих ключей даёт в основном только одни преимущества в сравнении с релейными или электромеханическими устройствами.
Однако тиристорные и симисторные стабилизаторы напряжения имеют один небольшой недостаток — это ступенчатая стабилизация. Правда, этот недостаток больше относится к принципу работы самого стабилизатора, нежели именно к тиристорам или симисторам. Например, при точности стабилизации 5% шаг напряжения на выходе составляет всего 11 вольт, что лишь немного заметно только на лампочках накаливания. При точности 3% и выше шаг напряжения уже совсем незначителен и составляет всего 6 вольт и менее.
Тиристорный стабилизатор напряжения
Характеризуется отличным быстродействием и высоким КПД, выдерживает большие токи и имеет достаточный запас по кратковременным перегрузкам. Наработка на отказ собственно самих тиристоров значительно превышает срок службы всего стабилизатора напряжения в целом.
Благодаря микропроцессорному управления и отработанным алгоритмам, тиристорный стабилизатор напряжения совершенно не искажает выходное напряжение, т.к. все переключения происходят только при прохождении синусоиды через «ноль». Он отличается низким уровнем собственного энергопотребления вследствие того, что нет никаких дополнительных внутренних потребителей в виде обмоток реле или серводвигателя.
Встречно-параллельное включение тиристоров
Тиристорный стабилизатор напряжения
Поэтому тиристорные стабилизаторы напряжения являются самым совершенным классом устройств стабилизации практически без каких либо недостатков и повсеместно применяются и в быту и на производстве.
Некоторые производители по-умолчанию проводят их климатическую обработку, чтобы обеспечить работоспособность при низких температурах (-40…-40°С) в неотапливаемых помещениях. При этом стоимость возрастает лишь на несколько процентов.
Симисторный стабилизатор напряжения
Симистор — это одна из разновидностей тиристора, и с точки зрения обычного пользователя симисторный стабилизатор напряжения полностью аналогичен тиристорному. Однако главным недостатком симистора является его низкая устойчивость к выбросам напряжения, например, при работе с индуктивной нагрузкой, и поэтому приходится предпринимать ряд дополнительных мер для обеспечения надёжности их работы.
Кроме вышесказанного в симисторных схемах управления при максимальных нагрузках необходимо тщательно контролировать и не допускать превышения тока и напряжение управляющего электрода, обеспечивать эффективное охлаждение корпуса прибора и учитывать рассеивание мощности.
Симистор
Симисторный стабилизатор напряжения
Вследствие этих недостатков симисторные стабилизаторы напряжения ограничены в практическом применении, так как тиристорные более надёжны в работе и компактны в габаритах, например, один симистор занимает площадь 4-6 тиристоров.
Справедливости ради надо отметить, что для управления симистором требуется менее сложная электронная схема, чем для тиристора, но это преимущество блекнет в сравнении с основным недостатком.
Заключение
В последннее время (начиная с 2015 года) тиристорные стабилизаторы наряжения уступают свои лидирующие позции инверторным моделям, которые работают по принципу двойного преобразования сетевого напряжения, поэтому не содержат массивных автотрасформаторов, более компактны и легки. Их широкий входной диапазон напряжения 90~310 вольт и точность его стабилизации на выходе в 2% заведомо лучше, чем у большинства тиристорых устройств.
Кроме этого, тиристорные стабилизаторы не улучшают форму напряжения, они только стабилизируют его амплитуду до 220 В ± погрешность. У инверторных моделей сетевое напряжение сначала выпрямляется, а затем инвертором преобразуется обратно в переменное, тем самым обеспечивается его идеальная синусоидальная форма. Это очень благоприятно сказывается на работе подключенных электроприборов.
К примеру, Штиль IS7000 находится вне конкуренции — его тиристорные аналоги стоят намного дороже.
Практические рекомендации
Посмотрите каталоги тиристорных стабиилизаторов напряжения россйских производителей.
Тиристорные стабилизаторы напряжения ШТИЛЬ | Тиристорные стабилизаторы напряжения ЛИДЕР |
Закажите у нас стабилизатор напряжения «под ключ»!
- выезд специалиста и подбор стабилизатора;
- доставка и подключение стабилизатора;
- сервисное и гарантийное сопровождение.
Посмотрите нашу ФОТОГАЛЕРЕЮ
установленных стабилизаторов напряжения!
Чем отличается симистор от тиристора?
- Вопросы
- Без ответов
- Категории
- Пользователи
Задать вопрос
- Все категории
- Авто и транспорт (313)
- Бизнес, финансы (366)
- Дети (47)
- Ремонт и стройка (282)
- Еда и напитки (416)
- Интернет (121)
- Компьютеры и ПО (312)
- Красота, мода, стиль (505)
- Культура и общество (632)
- Медицина и здоровье (808)
- Образование и наука (938)
- Недвижимость (60)
- Природа (755)
- Психология (238)
- Путешествия (22)
- Спорт, фитнес (105)
- Техника и электроника (639)
- Хобби и развлечения (145)
- Закон и право (286)
Знаете ответ? Помогите другим! (без регистрации)
Отображаемое имя (по желанию): |
Отправить мне письмо на это адрес если мой ответ выбран или прокомментирован:Отправить мне письмо если мой ответ выбран или прокомментирован |
Конфиденциальность: Ваш электронный адрес будет использоваться только для отправки уведомлений. |
Анти-спам проверка: |
Чтобы избежать проверки в будущем, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь. |
Похожие вопросы
Чем отличаются вентили симистор и тиристор?
спросил(а) Innamorato (3,151 баллов) в категории Техника и электроника
Как отличить транзистор от тиристора?
спросил(а) Кристина (1,998 баллов) в категории Техника и электроника
чем отличается bar от psi
спросил(а) аноним в категории Техника и электроника
Чем холодильник отличается от морозильника?
спросил(а) аноним в категории Техника и электроника
Разница между SCR и TRIAC
Что такое кремниевый выпрямитель (SCR)?
Силиконовый контролируемый
Выпрямитель представляет собой 3-контактное и 4-слойное полупроводниковое устройство управления током. В основном используется в устройствах для управления большой мощностью. Кремний
Управляемый выпрямитель также называют SCR-диодом, 4-слойным диодом, 4-слойным диодом.
устройство или тиристор. Он состоит из силиконового материала, который контролирует высокие
мощность и преобразует большой переменный ток в постоянный (выпрямление).
Кремниевые управляемые выпрямители используются для управления мощностью приложений, таких как питание, подаваемое на электродвигатели, реле управления или индукционные нагревательные элементы, где подаваемая мощность должна контролироваться.
Что вам нужно Знать о SCR
- SCR представляет собой трехконтактное устройство.
- SCR может проводить ток только в одном направлении; таким образом, его можно описать как однонаправленное устройство.
- SCR может работать только при положительном управляющем напряжении затвора.
- SCR может работать только в одном режиме.
- Имеет 4 слоя полупроводника.
- SCR может управлять только положительным или отрицательным полупериодом входного переменного тока.
- SCR управляет только питанием постоянного тока или может управлять смещенным в прямом направлении полупериодом входного переменного тока в нагрузке.
- Надежнее.
- Требуется два радиатора.
- SCR имеет большой ток, и большинство SCR доступны с большими номиналами.
- Прямые характеристики SCR аналогичны прямым и обратным характеристикам TRIAC.
Что такое триод Для переменного тока (TRIAC)?
A Triac — быстродействующий полупроводниковый
устройство, которое может переключать и управлять питанием переменного тока в любом направлении при срабатывании.
Его официальное название — двунаправленный триодный тиристор или двусторонний триод.
тиристор. Большинство TRIAC могут быть активированы
путем подачи положительного или отрицательного напряжения на затвор. После запуска,
Симисторы продолжают проводить, даже если ток затвора прекращается, до тех пор, пока основная
ток падает ниже определенного уровня, называемого Холдинг Текущий .
Двунаправленность симисторов делает их удобными переключатели переменного тока (АС). Кроме того, применение триггера в регулируемый фазовый угол переменного тока в главной цепи позволяет контролировать средний ток, втекающий в нагрузку (управление фазой).
Маломощные симисторы используются во многих приложениях, таких как свет диммеры, регуляторы скорости для электрических вентиляторов и других электродвигателей и в современные компьютеризированные схемы управления многими бытовыми мелкими и крупными Техника.
Что вам нужно Узнайте о TRIAC
- TRIAC представляет собой трехконтактное устройство.
- Симистор может работать в обоих направлениях; таким образом, его можно описать как двунаправленное устройство.
- TRIAC работает как при положительном, так и при отрицательном управляющем напряжении затвора.
- TRIAC может работать в четырех различных режимах.
- Имеет 5 слоев полупроводника.
- TRIAC может управлять как положительными, так и отрицательными полупериодами входного сигнала переменного тока.
- TRIAC управляет питанием постоянного и переменного тока.
- Менее надежен.
- Требуется только один радиатор.
- Как правило, большинство симисторов выпускаются с номиналом менее 40 А и напряжением до 600 Вольт.
- Прямая и обратная характеристики TRIAC аналогичны прямым характеристикам устройства SCR.
Разница между SCR и TRIAC в табличной форме
ОСНОВА СРАВНЕНИЯ | СКР | СИМИСТОР |
Описание | SCR представляет собой трехконтактное устройство. | TRIAC представляет собой трехконтактное устройство. |
Проводимость тока | SCR может проводить ток только в одном направлении; таким образом может быть описывается как однонаправленное устройство. | TRIAC может вести в обоих направлениях; таким образом, его можно охарактеризовать как
двунаправленное устройство.![]() |
Напряжение управления воротами | SCR может работать только при положительном управляющем напряжении затвора. | TRIAC работает как с положительным, так и с отрицательным управляющим напряжением затвора. |
Операция | SCR может работать только в одном режиме. | TRIAC может работать в четырех различных режимах. |
Количество слоев | Он имеет 4 слоя полупроводника. | Он имеет 5 слоев полупроводника. |
Возможности | SCR может контролировать только положительный или отрицательный полупериод переменного тока. вход. | TRIAC может управлять как положительными, так и отрицательными полупериодами сигнала переменного тока. вход. |
Питание постоянного тока | SCR управляет только питанием постоянного тока или может управлять смещенной в прямом направлении половиной
цикл ввода переменного тока в нагрузку.![]() | TRIAC управляет постоянным током, а также мощностью переменного тока. |
Надежность | Это более надежно. | Он менее надежен. |
Радиатор | Ему нужен только один радиатор. | Ему нужен только один радиатор. |
Текущие возможности | SCR имеет большие текущие возможности, и большинство SCR доступны в большие рейтинги. | Как правило, большинство симисторов доступны с номиналами менее 40 ампер и при напряжении до 600 Вольт. |
Вперед и назад Характеристики | Прямые характеристики SCR аналогичны прямым и обратные характеристики TRIAC. | Прямая и обратная характеристики TRIAC аналогичны прямые характеристики устройства SCR. |
Разница между тиристором и симистором
Здравствуйте, читатели приветствуют новый пост. Мы обсудим Разница между SCR и Triac. SCR — это однонаправленный полупроводниковый компонент, используемый в различных электронных проектах, а TRIAC — это двунаправленные полупроводниковые модули. Полная форма SCR — это выпрямители с кремниевым управлением, а TRIAC — это триод для переменного тока.
Эти компоненты в основном используются в схемах силовой электроники. Здесь мы рассмотрим различные параметры, чтобы найти основные различия. Итак, приступим Разница между тиристором и симистором.
Разница между тиристором и симистором
Что такое SCR- Полная форма SCR представляет собой кремниевый управляемый выпрямитель, который является основной частью семейства тиристоров.
- SCR в основном используется больше, чем другие типы тиристоров, такие как Diac, SCS и TRIAC.
- SCR создается за счет использования кремния, и обычно используется для преобразования переменного тока в постоянный ток или, можно сказать, для выпрямления, как диод.
- Он также используется в других схемах, таких как инверсия регулирования мощности.
- SCR имеет функции регулирования больших значений силы тока и напряжения, которые используются в промышленности
- В некоторых случаях SCR и тиристоры считаются одним и тем же, но SCR считается правильным подмножеством тиристора
- SCR является однонаправленным модулем и может работать за счет использования положительного тока на его затворе.
Символ SCR
- Символическое представление SCR похоже на диод с выводом затвора.
- Это однонаправленное устройство, которое передает текущее одно направление. Он имеет три цоколя, анод, катод и затвор. Gate используется для включения и выключения этого модуля
Что такое симистор
- Симистор также называют двунаправленными триодными тиристорами и двусторонними триодными тиристорами, которые представляют собой электронные устройства с 3 контактами, которые имеют функции для перемещения тока в любом направлении.
- TRIAC представляет собой группу тиристоров, похожих на реле, так как управление малым током и напряжением используется для управления большим током и напряжением
- Его основное отличие от SCR в том, что SCR проводит ток в одном направлении, а TRIAC — в другом.
- Для срабатывания TRIAC могут быть поданы отрицательные и положительные напряжения, в то время как для SCR требуется положительное.
- Структура GTO аналогична TRIAC, но помогает лучше управлять за счет отключения стробирующего сигнала
- TRIAC используется в качестве переключателя для цепей переменного тока. Использование триггера при регулируемом фазовом угле переменного тока в цепи позволяет управлять током, проходящим на выходе.
- Его обычное применение — управление скоростью универсальных двигателей, диммирование ламп и регулирование электронагревателей. Их также называют биполярными компонентами.
SCR против TRIAC
- SCR регулирует ток в одном направлении, а TRIAC проводит в двух направлениях.
- Используется для цепей, где использовалась большая мощность, а TRIAC не использовался
- SCR использует положительное питание для работы, в то время как TRIAC может работать как на положительное, так и на отрицательное.
- SCR имеет один режим работы, а TRIAC — четыре
- SCR используется в цепях постоянного тока и TRIAC в цепях переменного тока
- SCR требует настройки полярности из-за модулей с одним направлением, в то время как TRIAC может быть связан с любым направлением
Это все о разнице между scr и симистором, все подробности объяснены, если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо за чтение, хорошего дня.
Новое поступление алюминиевых плит всего за 2 долл. США
Купоны на 54 доллара также могут применяться к заказам на 3D-печать. Специальное предложение по 3D-печати начинается с 1 доллара
Автор: Генри
http://www.