• Buradasın

    Tristör ile yük akımı kontrol edilebilirken iletimden sonra neden kontrol yoktur?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Tristör iletim durumuna geçtikten sonra kapı terminalinin tristör üzerinde herhangi bir kontrol etkisi kalmaz 1. Bunun nedeni, tristörün kapı akımıyla iletime geçmesi ve bu akımın belirli bir değere gelmesi durumunda tristörün kendi kendini sürdürmesi (kenetlenme) olayıdır 13.
    Dolayısıyla, tristörün iletimden sonra kontrol edilememesi, tristörün çalışma prensibinden kaynaklanmaktadır.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    Tristör nedir kısaca tanımı?

    Tristör, elektronik devrelerde kullanılan bir anahtarlama elemanıdır.

    Tristör ve triyak arasındaki fark nedir?

    Tristör ve triyak arasındaki temel farklar şunlardır: 1. Yapı: Tristör, akımın sadece bir yönde akmasına izin veren tek yönlü bir cihazdır. 2. Kullanım Alanı: Tristörler, genellikle DC devrelerinde motor kontrolü ve düzeltme gibi yüksek güçlü uygulamalarda kullanılır. 3. Anahtarlama Yeteneği: Tristör, bir darbe ile açılır ancak manuel olarak kapatılması veya akımın sıfıra düşene kadar beklenmesi gerekir.

    Tristörler neden kullanılır?

    Tristörler, çeşitli elektronik devrelerde ve güç kontrol sistemlerinde aşağıdaki nedenlerle kullanılır: 1. Güç Düzenlemesi: Tristörler, ışık kısıcılarda, motor hız kontrollerinde ve ısıtıcı kontrollerinde güç seviyelerini ayarlamak için kullanılır. 2. Aşırı Gerilim Koruması: Gerilim yükselmelerini sıkıştırarak devreleri aşırı gerilim koşullarından korur. 3. Faz Kontrolü: AC voltaj regülatörleri gibi faz kontrol uygulamalarında kullanılır. 4. AC Güç Kontrolü: TRIAC gibi tristör türleri, AC güç kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır ve yükleri kontrol etmeye uygun hale getirir. 5. Endüstriyel Uygulamalar: Elektrikli trenlerin hız kontrolünde ve HVAC sistemlerinde yaygın olarak tercih edilir.

    Tristör çeşitleri nelerdir?

    Tristör çeşitleri şu şekilde sınıflandırılabilir: 1. Akımı Tek Yönlü İletenler: - SCR (Silicon Controlled Rectifier): En yaygın tristör türüdür, güç kontrol uygulamalarında kullanılır. - GTO (Gate Turn-Off Thyristor): Kapı sinyali ile hem açılıp hem de kapatılabilir, yüksek güç uygulamalarında çok yönlüdür. - SUS (Silikon Tek Yönlü Anahtar): Ters yönde iletim için ters-paralel bağlı bir diyot ile kullanılır. 2. Akımı Çift Yönlü İletenler: - TRIAC (Triode for Alternating Current): AC güç kontrol uygulamalarında kullanılır ve iki yönlü akım geçişine izin verir. - DIAC (Diode for Alternating Current): Genellikle TRIAC’larla birlikte kullanılır ve tetikleme diyodu olarak işlev görür. - MCT (MOS Controlled Thyristor): MOSFET ve SCR özelliklerini birleştirir, düşük güç tüketimi ve hızlı anahtarlama yeteneği sağlar. 3. Diğer Tristör Çeşitleri: - Fototristör: Işığa maruz kaldığında iletim moduna tetiklenir. - BCT (Çift Yönlü Faz Kontrollü Tristör): İki SCR’nin ters-paralel kombinasyonunda bağlanır. - ETO (Emitter Turn-off Thyristor): N & P-MOSFET ve bir SCR’den yapılmış hızlı anahtarlamalı tristördür.

    Tristörün iletime geçtiği faz açısının kontrolüyle DC yük geriliminin ortalama değeri ayarlanabilen devrelere ne denir?

    Tristörün iletime geçtiği faz açısının kontrolüyle DC yük geriliminin ortalama değerinin ayarlanabildiği devrelere tam kontrollü doğrultucu devreleri denir.

    Tristörü tetikleyen nedir?

    Tristörü tetikleyen ana unsur, anot ve katot uçlarına doğru polarize edici gerilim uygulanmasıdır. Bunun yanı sıra tristör, sıcaklık artışı veya ışık ile de tetiklenebilir. En sık kullanılan tetikleme yöntemi ise gate ucuna pozitif bir gerilim uygulanmasıdır.

    Tristör kesim devresi nasıl yapılır?

    Tristörü kesime sokmak (yalıtmak) için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir: 1. Anot-katot arasını kısa devre etmek. 2. Anot veya katot gerilimlerini bir anlık kesmek. 3. Kapasitif durdurma. Örnek devre şeması: Devrede bulunan tristör, S1 butonu kapatıldığında iletime geçer ve led ışık verir.