Quais são as semelhanças entre diodo & tiristor?

Diodo & tiristor são dispositivos semicondutores comuns, e possuem uma ampla gama de aplicações em circuitos eletrônicos.Um diodo é um dispositivo condutor unidirecional que tem as funções de retificação, trocando, e regulação de tensão. Um tiristor é um dispositivo semicontrolado que controla a corrente através da porta e é adequado para controle de potência, comutação de fonte de alimentação, e outros campos. Diodo & tiristores são dois dispositivos semicondutores comuns que possuem uma ampla gama de aplicações em eletrônica de potência.. Embora tenham algumas diferenças em estrutura e função, eles também têm algumas semelhanças.

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Princípio de funcionamento do Diodo & tiristor

O Diodo & tiristores são estruturas básicas baseadas em junções PN. Em um diodo, a junção PN controla a direção do fluxo de corrente adicionando uma tensão externa. Quando uma tensão atua na junção PN, as transportadoras (elétrons ou buracos) passar do semicondutor tipo N para o semicondutor tipo P, formando uma corrente elétrica. Se a tensão estiver na direção oposta, não há corrente fluindo. Portanto, um diodo pode ser considerado uma chave unidirecional que só pode ativar a corrente em uma direção.

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Um tiristor é um dispositivo semicondutor mais complexo que possui duas junções PN que controlam a corrente através de uma porta.. Um tiristor pode ser considerado um dispositivo semicontrolado porque a tensão da porta controla sua corrente. Quando a porta é submetida a uma tensão de disparo, o tiristor conduz corrente, e a quantidade de corrente pode ser ajustada controlando a tensão da porta. Se o portão não estiver sujeito a uma tensão de disparo, o tiristor permanecerá fechado.

Características voltamétricas do diodo & tiristor

As curvas características volt-ampère de diodos e tiristores são não lineares. Para diodos, a curva característica volt-ampere apresenta um claro ponto de inflexão, ou seja, a tensão de condução direta e a tensão de corte reversa. Quando a tensão excede a tensão de condução direta, o diodo ligará a corrente e a corrente aumentará conforme a tensão aumenta. Quando a tensão excede a tensão de corte reversa, o diodo será cortado, e nenhuma corrente fluirá.

A curva característica volt-ampère de um tiristor também não é linear, mas é ligeiramente diferente daquela de um diodo.. Existem dois pontos de inflexão na curva característica volt-ampère de um tiristor, quais são a tensão de disparo do portão e a tensão de manutenção. Quando a tensão excede a tensão de disparo do portão, o tiristor ligará a corrente e a corrente aumenta à medida que a tensão aumenta. Quando a tensão excede a tensão de manutenção, o tiristor permanecerá ligado, mesmo se a tensão da porta não estiver mais ativa. Se a tensão for inferior à tensão de manutenção, o tiristor permanecerá fechado.

Semelhanças nas áreas de aplicação

Diodo & tiristor tem uma ampla gama de aplicações em muitas aplicações. Os diodos são usados ​​principalmente como interruptores unidirecionais em retificadores, trocando, reguladores de tensão, e outros circuitos. Por exemplo, em um circuito retificador, um diodo pode converter corrente alternada em corrente contínua. Em circuitos de comutação, diodos podem ser usados ​​como interruptores eletrônicos para controlar o estado ligado-desligado do circuito. Em um circuito regulador de tensão, o Diodo pode ser usado em conjunto com outros componentes para formar um regulador de tensão para estabilizar a tensão do circuito.

Os tiristores são usados ​​principalmente no controle de potência, comutação de fontes de alimentação, e outros campos. As características de alta tensão suportável e alta corrente dos tiristores os tornam adequados para aplicações em alta tensão., cenários de aplicação de alta corrente. Por exemplo, em sistemas de controle de energia, tiristores podem ser usados ​​como elementos de regulação e controle de potência para controlar a estabilidade e o fator de potência da rede elétrica. Na fonte de alimentação chaveada, o tiristor pode ser usado como um elemento de comutação para controlar o estado liga-desliga da fonte de alimentação, de modo a obter controle eficiente e efeito de economia de energia da fonte de alimentação.

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