Kas ir TRIAC?
TRIAC definīcija
TRIAC ir definēts kā trīspolīga AC pārslēguma elements, kas var vadīt strāvu abos virzienos, piemērots AC sistēmām.
TRIAC ir definēts kā trīspolīga AC pārslēguma elements, kas var vadīt abos virzienos, atšķirībā no citiem silīcija kontrolējamajiem rektifieriem. Tas var vadīt gan tad, ja pievienotais vārtu signāls ir pozitīvs, gan negatīvs, padarot to ideālu AC sistēmām.
Šis ir trīspolīgs, četrslāņu, divvirziena polusemičilpnis, kas kontrolē AC enerģiju. Tirgū pieejams TRIAC ar maksimālo jaudu līdz 16 kW.
Attēlā parādīts TRIAC simbols, kuram ir divi galvenie poli MT1 un MT2 savienoti inversā paralēlē un vārtu pols.
TRIAC konstrukcija
Divi SCR ir savienoti inversā paralēlē ar kopīgu vārtu polu. Vārts ir savienots ar gan N, gan P zonām, ļaujot vārtu signālu neatkarīgi no polāritātes. Atšķirībā no citiem ierīčiem, tam nav anoda un katoda, tā darbojas bilaterāli ar trim poliem: galvenais pols 1 (MT1), galvenais pols 2 (MT2) un vārtu pols (G).

Attēlā parādīta TRIAC konstrukcija. Ir divi galvenie poli, proti, MT1 un MT2, un atlikušais pols ir vārtu pols.
TRIAC darbība
TRIAC var aktivizēt, piemērojot vārtu spriegumu, kas augstāks par pārsloga spriegumu. Alternatīvi, to var ieslēgt ar 35-mikrosekundes vārtu impulsu. Ja spriegums ir zemāks par pārsloga spriegumu, tiek izmantota vārtu aktīvēšana. Ir četri dažādi darbības režīmi, tie ir-
Ja MT2 un vārts ir pozitīvi attiecībā pret MT1 Tad strāva plūst caur ceļu P1-N1-P2-N2. Šeit P1-N1 un P2-N2 ir priekšvietotas, bet N1-P2 ir inversā priekšvietojumā. TRIAC tiek saukts par pozitīvi priekšvietoto reģionu. Pozitīvs vārts attiecībā pret MT1 priekšvieto P2-N2 un notiek pārslogs.
Ja MT2 ir pozitīvs, bet vārts ir negatīvs attiecībā pret MT1 Strāva plūst caur ceļu P1-N1-P2-N2. Bet P2-N3 ir priekšvietots, un strāvas nosūtītāji tiek injicēti P2 TRIAC.
Ja MT2 un vārts ir negatīvi attiecībā pret MT1 Strāva plūst caur ceļu P2-N1-P1-N4. Divas saknes P2-N1 un P1-N4 ir priekšvietotas, bet sakne N1-P1 ir inversā priekšvietojumā. TRIAC tiek saukts par negatīvi priekšvietoto reģionu.
Ja MT2 ir negatīvs, bet vārts ir pozitīvs attiecībā pret MT1 P2-N2 ir priekšvietots šajā stāvoklī. Strāvas nosūtītāji tiek injicēti, tāpēc TRIAC ieslēdzas. Šis darbības režīms ir nelabvēlīgs augstām (di/dt) shēmām. Aktivēšanas jūtība režīmos 2 un 3 ir augsta, un, ja nepieciešama robežējoša aktivēšanas spēja, jāizmanto negatīvie vārtu impulsi. Aktivēšana režīmā 1 ir jūtīgāka nekā režīmos 2 un 3.
TRIAC īpašības
TRIAC īpašības ir līdzīgas SCR, bet tās piemērojamas gan pozitīviem, gan negatīviem TRIAC spriegumiem. Darbību var apkopot šādi-
TRIAC pirmā kvadranta darbība
Spriegums terminālā MT2 ir pozitīvs attiecībā pret terminālu MT1 un vārtu spriegums arī ir pozitīvs attiecībā pret pirmo terminālu.
TRIAC otrā kvadranta darbība
Spriegums terminālā 2 ir pozitīvs attiecībā pret terminālu 1 un vārtu spriegums ir negatīvs attiecībā pret terminālu 1.
TRIAC trešā kvadranta darbība
Termināla 1 spriegums ir pozitīvs attiecībā pret terminālu 2 un vārtu spriegums ir negatīvs.
TRIAC ceturtā kvadranta darbība
Termināla 2 spriegums ir negatīvs attiecībā pret terminālu 1 un vārtu spriegums ir pozitīvs.
Kad TRIAC ieslēdzas, caur to plūst liela strāva, kas var izraisīt bojājumu. Lai to novērstu, jāizmanto strāvas ierobežojošs rezistors. Pareizi vārtu signāli var kontrolēt ierīces uzliesmošanas leņķi. Var izmantot vārtu aktīvēšanas shēmas, piemēram, diak, ar vārtu impulsiem līdz 35 mikrosekundēm.
TRIAC priekšrocības
To var aktivizēt ar pozitīvo vai negatīvo vārtu impulsu polāritāti.
Tām ir nepieciešama tikai viena nedaudz lielāka siltuma atdalīšanas plokste, savukārt SCR ir nepieciešamas divas mazākas siltuma atdalīšanas plokstes.
Tām ir nepieciešama viena aizsardzības sprādzene.
Ir iespējama droša pārsloga gāze jebkurā virzienā, bet SCR aizsardzībai ir nepieciešama paralēlā diode.
TRIAC trūkumi
Tās nav tik uzticības pilnas kā SCR.
Tām ir zemāka (dv/dt) apreķinājuma vērtība nekā SCR.
Pieejamas zemākas reitingas salīdzinājumā ar SCR.
Jābūt uzmanīgiem ar aktivēšanas shēmu, jo to var aktivizēt jebkurā virzienā.
TRIAC pielietojums
Tās tiek izmantotas kontrolēšanas shēmās.
Tās tiek izmantotas augstas jaudas lampu pārslēgšanai.
Tās tiek izmantotas AC enerģijas kontrolēšanai.