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Détails | Prix | Disponibilité | Tension - État bloqué | Boîtier | Courant à l’état passant (It (V eff.)) (max.) | I(H) | Type de montage | Type d'emballage | Tension directe U(F) | Certifications | Puissance | Tension de fonctionnement | |
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![]() Similaire à la photo Prix HT 296 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 2 | 600 V | TO-220AB | 16 A | 50 mA | trou traversant | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 317 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 600 V | TO-220AB | 12 A | 50 mA | trou traversant | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo STMicroelectronics Z0107MA Thyristor (SCR) - TRIAC TO-92-3 1 A 600 VConrad Electronic 0,06 € Prix HT 4596 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 600 V | TO-92-3 | 1 A | 10 mA | trou traversant | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo STMicroelectronics BTB16-600BWRG TRIAC TO-220AB 16 A 600 V TubeConrad Electronic Prix HT 142 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 600 V | TO-220AB | 16 A | - | trou traversant | Tube | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Semikron SKKT27/12E Thyristor - SCR - Module SEMIPACK® 1 1200 V 25 AConrad Electronic Prix HT 20 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 1200 V | SEMIPACK® 1 | 50 A | 100 mA | boîtier | - | 1.8 V | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo STMicroelectronics BTA41-600BRG TRIAC TOP-3 40 A 600 V TubeConrad Electronic Prix HT 30 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 600 V | TOP-3 | 40 A | - | trou traversant | Tube | - | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 35 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 1600 V | SEMIPACK® 1 | 200 A | 150 mA | boîtier | - | 1.65 V | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1892 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 W | 230 V/AC | |||
Similaire à la photo Prix HT 209 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. Min: 2 | 800 V | TO-220AB | 4 A | 15 mA | trou traversant | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo STMicroelectronics TYN825RG Thyristor (SCR) TO-220AB 800 V 16 AConrad Electronic Prix HT 23 pièces en stock Livraison le mar. 6 oct. | 800 V | TO-220AB | 25 A | 50 mA | trou traversant | - | 1.6 V | - | - | - | |||
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Des connaissances intéressantes sur les thyristors et les triacs
Was thyristors and triacs?
Quels sont les types et les types de thyristors et de triacs ?
Critères d'achat pour les thyristors et les triacs - à quoi s'agit-il ?
Notre Conseil pratique : respecter les spécifications
FAQ - questions fréquentes sur les thyristors et les triacs
Conclusion : comment acheter le thyristor ou le triac adapté
Was thyristors and triacs?
Les thyristors et les triacs sont des composants électroniques de l'électronique de puissance. La structure d'un thyristor se compose en interne de plusieurs transitions PN, similaires à un transistor.
Comme une diode traditionnelle, le thyristor dispose d'une direction de verrouillage et de passage ainsi que d'une connexion à anode et à cathode. En outre, un troisième terminal de raccordement, la porte.
Le thyristor peut être commuté à l'état conducteur par une impulsion de courant positive. Le passage du verrouillage à l'état de passage peut également être effectué par un dépassement de la tension d'allumage dans le sens de passage, à l'exception de l'électrode de commande (la grille).
Un triac (mot court de la Triode anglaise pour le courant alternatif) représente en principe un circuit antiparallèle de deux thyristors. Ainsi, il est possible de commuter les courants alternatifs, tandis qu'un thyristor simple laisse toujours passer le courant dans une seule direction.
Comme un thyristor, un triac avec trois connexions est équipé d'anode, de cathode et de porte et est allumé par l'électrode de commande ou par dépassement de la tension d'allumage, c'est-à-dire par commutation conductrice.
Les deux composants sont en commun : une fois le contact établi, le courant de courant reste maintenu jusqu'à ce que le courant de maintien soit inférieur à ce que l'on appelle courant de maintien. Cela se produit généralement dans le passage zéro de tension pour les applications de tension alternative, de sorte qu'une suppression automatique de la ligne de référence soit effectuée. Les thyristors et les triacs sont utilisés par exemple pour l'alignement de courant, pour les commandes d'ajustement de phase (« variateur »), comme régulateur de puissance, commutateurs électroniques et dans les convertisseurs de fréquence.
Quels sont les types et les types de thyristors et de triacs ?
Les deux composants sont disponibles dans de nombreux modèles de boîtier différents. Tandis que les types pour courants plus petits ont généralement un boîtier en plastique, les modèles plus puissants disposent soit d'un boîtier avec aileron de refroidissement pour le vissage, soit d'un boîtier compact massif avec plaque de base métallique.
De plus, il existe des versions avec un boulon fileté moulé pour le vissage dans des trous taraudés métriques. Cela permet d'obtenir un bon couplage thermique pour une dissipation sûre de la puissance électrique dissipée.
Les régulateurs de puissance sont des triacs équipés d'un circuit électronique intégré dans le boîtier qui permettent un contrôle direct de la puissance des consommateurs connectés via un potentiomètre à brancher ou une tension de commande supplémentaire.
Critères d'achat pour les thyristors et les triacs - à quoi s'agit-il ?
En cas de remplacement de composants défectueux, il convient non seulement de veiller à ce que les valeurs maximales autorisées pour le courant et la tension soient suffisantes, mais également de respecter les spécifications de tension d'allumage, de courant d'allumage et de courant de maintien. La compatibilité mécanique, les dimensions du boîtier, le pas et, le cas échéant, le type de filetage sont également importants. La tension d'isolation mérite également d'être prise en compte. Celui-ci doit être nettement supérieur aux valeurs maximales attendues pour garantir une fiabilité et une sécurité électrique élevées.
Pour les nouvelles conceptions dans la technique de montage en surface (SMT), les deux versions de composants sont disponibles depuis un certain temps en tant que composants CMS. Si des fréquences de fonctionnement plus élevées jouent un rôle, les valeurs de ce que l'on appelle le temps libre (« tq ») sont intéressantes. Si ce temps n'est pas atteint, la conductivité électrique n'est pas déréglée dans la couche de blocage, de sorte qu'une plus petite période de fréquence donne une conductivité durable et qu'il n'est plus possible de s'arrêter.
Notre Conseil pratique : respecter les spécifications
Les thyristors et les triacs sont des composants électroniques relativement robustes. Ces deux éléments sont toutefois communs et doivent impérativement être utilisés dans le cadre de leurs spécifications concernant la vitesse de montée maximale autorisée du courant de charge, afin d'éviter tout dommage. Il en va de même pour le courant d'allumage : s'il est trop faible, le passage de l'intégralité du cristal semi-conducteur de l'état de blocage à la conductivité est trop lent et le courant de charge total s'écoule - ainsi que pour des temps de montée trop courts - d'abord seulement dans les sous-zones de la surface du silicium. Cela peut facilement entraîner des surchauffes locales qui endommagent irrémédiablement le composant. Il faut donc toujours veiller à une tension de commande suffisante.
FAQ - questions fréquentes sur les thyristors et les triacs
Quelle was est la différence entre un triac et un Diac ?
Tandis que le Triac possède un connecteur de commande - la porte -, un Diac ressemble à une diode à deux sens et n'est pas contrôlable séparément. La distance entre les deux connexions ne devient conductrice que lorsque la tension appliquée dépasse la tension de rupture spécifiée. La structure anti-parallèle permet également de commuter la tension alternative.
Pourquoi faut-il des thyristors si Triac semble être utilisé de manière plus universelle ?
Techniquement, les thyristors peuvent être produits pour des courants de charge beaucoup plus importants que les triacs. Ils permettent de commuter des courants allant jusqu'à plus de 10 000 ampères, tandis que les triacs sont disponibles pour des courants allant de la gamme d'ampères à 3 chiffres.
Conclusion : comment acheter le thyristor ou le triac adapté
Les thyristors sont particulièrement adaptés pour les courants élevés. Si cela est nécessaire, par exemple pour la commutation de courants très élevés, deux thyristors à commutation antiparallèle remplissent la fonctionnalité d'un triac. Les régulateurs de puissance intégrés permettent un réglage simple de la puissance ou de la vitesse des consommateurs électriques, tels que les lampes, les chauffages ou les moteurs. Pour les applications de tension secteur dans le réseau de tension alternative 230 V, les triacs et les thyristors avec une résistance à la tension de 400 volts, une sécurité et une fiabilité accrues pour les pics de tension courts éventuels sont toutefois disponibles avec des versions spécifiées avec au moins 600 volts.








