השוואת Triacs ו-Moses: A מקיפה Guide to Power Switching

בעת תכנון מעגלים אלקטרוניים הדורשים החלפת חשמל, הבחירה של מכשיר מוליכים למחצה יכולה לעשות או לשבור ביצועי מערכת, יעילות, ועלות. שניים מהמתמודדים הנפוצים ביותר הם Triacs ומ-Mos. בעוד שניהם יכולים להחליף כוח, הם פועלים על עקרונות שונים ביסודה והם מתאימים עבור תחומים שונים.מדריך זה מספק השוואה יסודית, צד-ידי צד-צדית כדי לעזור מהנדסים, תחביבים, ומעצבי מערכת אידיאלית עבור היישום הספציפי שלהם.

מדוע הדברים הדיסtinction

Triacs מצטיין בשליטה על עומסי AC עם מעגלי כונן פשוטים, זולים בעלות נמוכה. MOSFET לשלוט DC מעבר עם מהירות גבוהה, הפסדים נמוכים וביצועים תרמיים מצוינים.בחירה לא נכונה יכול להוביל יעילות גרועה, חימום יתר או כישלון מעגלי. על ידי הבנת מנגנוני הליבה, מגבלות, ותרחישים שימוש הטוב ביותר של כל מכשיר, אתה יכול לעצב מערכות כוח אמין יותר ויעיל יותר.

הבנת הטריאקים

מה זה Triac?

Triac הוא מחוקק דו-צדדי שפועל כ מתג AC.It הוא למעשה זוג של ממריצים מבוקרים סיליקון (SCRs) המחוברים במקביל הפוך עם שער משותף.פעם מופעל, משבשת טריאק על והתנהלות נוכחית בשני הכיוונים עד טיפות הנוכחיות מתחת סף הנקרא זרם.זה הופך אותו אידיאלי לשליטה על כוח AC ביישומים כגון אור, מעבורות, מהירות רגולטורים, החלת, תחלופים, בקרה.

בנייה ומבצע

Triacs יש שלושה מסופים: MT1 (מסוף יחיד, בדרך כלל ההתייחסות), MT2 (טרמינל 2), ואת השער (G) כדי להפוך Triac, דופק קצר (בדרך כלל 5-50 מ"א) מוחל בין שער ו MT1.המכשיר נשאר להמשיך לעבור את מחזור AC עד העומס הנוכחי נופל ליד אפס.

Triacs זמינים בחבילות שונות (TO-220, עד 262, פני השטח DPAK) ודירוגים עכשוויים, מטיפוסים ברמת לוגיקה נמוכה למכשירים בעלי עוצמה גבוהה בדירוג עבור 40 A או יותר עד 800 V. עם זאת, יש להם מגבלות במעבר (בדרך כלל עשרות מיקרו-שניות כדי לכבות) ולא ניתן להשתמש בהם ביישומים גבוהים של DC.

סוגים של Triacs

  • (FLT:0)Standard Triacs:FLT:1 , המשמש דיומרים קלים, בקרי מהירות מוטוריים, ומחממים.הם דורשים זרם שלילי עבור quadrant 3 מעורר (MT2 שלילי יחסית MT1).
  • (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0Logic-Level Triacs: ⁇ F1) ניתן להפעיל עם זרם שער נמוך מאוד (נמוך כמו 3 מ"א), המתאים לשליטה ישירה על ידי מיקרובקרים או פלטי לוגיקה.
  • (FLT:0)Alternistor Triacs (BTA/BTB סדרה): FLT:1 לספק ביצועים משופרים של ההסעה עבור עומסים מאוד אינדוקטיביים כמו מנועים AC.

יתרונות ואכזבות של טריאק

(ב) ויקרא י"ד:

  • פשוט, עלייה נמוכה של עומסי AC.
  • התנהגות עקיפה - מכשיר אחד מחליף שני SCRs.
  • היפוך טבעי אפס-נוכחי מפחית את EMI בעומסים מנוגדים.
  • דירוגים גבוהים ומתח זמינים (עד 800 V, 40 A).

(ב) ,0) ,(ב) ,

  • מהירות החלפת איטי - לא מתאים לתדרים מעל כמה קילווהרץ.
  • לאחר מופעל, לא ניתן לכבות את השער; להסתמך על עומס הנוכחי יורד מתחת לערך ההחזקה.
  • רגיש למתחים (dV/dt) - עשוי לדרוש מעגלים עצביים עבור עומסים אינדוקטיביים.
  • הפסדים גבוהים יותר בהשוואה ל-MoaFET בדירוגים הנוכחיים (על מצב הרוח בדרך כלל 1-2 V).
  • כונן שער דורש דופק נוכחי, לא מתח סטטי - יכול להיות פחות נוח עם בקרים בעלי כוח נמוך.

הבנה של MOSFET

מה זה MOSFET?

A MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) הוא מכשיר מבוקר מתח המתגמל DC עם יעילות גבוהה ומהירות.בניגוד לטריאק, MOSFET הוא מכשיר חד קוטבי (מג'ור-carrier) ואינו יכול להיות כבוי בתדרים גבוהים (עד MHz) על ידי הפעלת מתח לשרירים, המופעלים על ידי הפעלת סוללות DCD.

בנייה ומבצע

(ב) ל-MoafET יש שלושה מסופי: שער (G), ניקוז (D), ומקור (S) החלת מתח בין שער למקור (VirFLT:0GSFLT:1) מעל למתח הסף (VFLT:2thoriphFLT 3:2thoriFLT 3: 3) יוצר ערוץ התנהגותי בין ניקוז למקור.

התקנים זמינים בשני קוטביות: N-ערוצי ו- P-channel. N-channel מכשירים מציעים בדרך כלל נמוך יותר על-resistance (RibFLT:0DS(on)(on) ⁇ FLT:1) והיכולת הנוכחית גבוהה יותר עבור אותו גודל מת, מה שהופך אותם נפוצים יותר ביישומים כוח.הם יכולים להיות מונעים ישירות על ידי תפוקה ברמת לוגיקה (רמות פיזיולוגיות) או דורשות למתח גבוה יותר עבור שער ממוצע (1012).

סוגים של MOSFET

  • (ב) ⁇ :0) ,הההההההההההתמדה: (ה) ; 1:1 בדרך כלל; לדרוש VFLT חיובי:2GSFLT 3: 3) כדי לבצע את הסוג הנפוץ ביותר עבור החלפת חשמל.
  • (ב) ויקרא י"ד: ויקרא י"ד): "וְאֶתְמַרְתָּבְהִיאוּ" (ב) וְאֶת הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא
  • (ב) ⁇ 0 (Power MOSFET) (DMOSential DMOSOVA): 1:1 מיועד למתח גבוה וגבוה (עד 1000 V), עם זרם אנכי הנוכחי כדי להפחית את אזור המוות.
  • (ב) ויקרא יא, כ"א): ויקרא י"א (ב) ויקרא יא, כ"ד) ב[[1924]], ב[[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]
  • (FLT:0) Superjunction MOSFETs: FIRLT:1) השתמש בטכניקות פיצוי תשלום כדי להשיג גמישות נמוכה מאוד על-ידי ההתנגדות אפילו בלחץ גבוה (600-900 V), שיפור היעילות באספקת החשמל.

יתרונות ואכזבות של MOSFET

(ב) ויקרא י"ד:

  • מהירות מאוד של מעבר - Turn-on ו-Turn-off ב- ננו השניות למיקרו-שניות.
  • נמוך על-ידי התנגדות (RIRLT:0DS(onteau)FLT:1) - אובדן התנהגות מופחת; כמה מכשירים יש RIRFLT:2DS(on)uaFLT 3 מתחת 1 מ ' ⁇ .
  • שער הנשלט על ידי וולטאז - שער יציב מאוד נמוך מאוד הנוכחי סימולטורים כונן מעגלים ממיקרובקרים.
  • ניתן לכבות בכל עת על ידי הסרת מתח שער (לא מצמצמת).
  • ביצועים תרמיים מעולים – הפסדים נמוכים יותר הם פחות חום.

(ב) ,0) ,(ב) ,

  • זרם זרם נוכחי unidirectional (הגוף החמיר) - דורש מתגים נוספים (למשל, במשרה מלאה) כדי לטפל ב- AC ישירות.
  • דיאוד הגוף יש התאוששות הפוכה איטית - יכול לגרום להפסדים ו-EMI ב-High- ⁇ change.
  • oxide שער הוא שברירי - רגיש לשחרור אלקטרוסטטי (ESD) וספיציונות overvoltage.
  • עלות רכיב גבוהה יותר עבור יישומים AC בהשוואה ל- Triacs, במיוחד במתח הראשי.
  • מאי דורש מעגלים מורכבים של כונן שער עבור מעבר גבוה או יישומים גבוהים.

המונחים: Head-to-Head Performance

ההשוואה הבאה מדגישה את ההבדלים העיקריים של חשמל ויישום בין Triacs לבין MOSFET. בחר את המכשיר שמתאים לעדיפות המעגל שלך: פשטות עבור AC, או יעילות גבוהה עבור DC.

דרישות בקרה ו- Drive

  • (FLT:0)Triac:FLT:1 שער מבוקר נוכחי (5-50 מ"א הדופק) דורש מעגל טריגר לעתים קרובות באמצעות DIAC, אופטוקוקלר, או transistor נמוך. Latching Nature פירושו כונן השער הוא רק צורך במהלך סיבוב.
  • (FLT:0)MOSFET:FLT:1 ושער מבוקר וולטאז (הרכב 1-4 V טיפוסי, מומלץ לנהוג 10-12 V עבור מדינה משופרת לחלוטין) דורש מתח מתמשך להישאר על גבי.כונן שער יכול להיות פלט לוגיקה פשוטה עבור מעבורת לוגיקה ברמת הלוגיקה או נהג ייעודי IC עבור מתגים עם גבוה.

עקבו אחרי Speed Speed

  • (FLT:0)Triac:FLT:1 , תפנית איטית (pw μs) ו-Turn-off (10-50 מיקרומטר) Limited ליישומים קו- ⁇ (50/60 Hz) או רכבות הדופק נמוכות (כמה מאות הרץ).
  • (FLT:0)MOSFET:FLT:1 מהר מאוד - זמניים של עשרות ננו השניות לכמה מיקרו-שניות. Capable של מעבר במאות kHz למספר MHz, המאפשר רכיבים מגנטיים קומפקטיים באספקת חשמל.

אובדן התנהגות

  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) [ה] [ה]] [ה]][ה]] [ה]]] [ה]]][ה]]]][ה]]]][ה]]]]][ה[ה]]]]]][ה[ה]]]]] [ה[ה[ה]]]]]] [התב[ה[התחילה[ה [ה]]] [ה[ה[ה]]]] [ה[ה[ה]]]] [ה[ה[ה[ה]]]]]]] [ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה]]]]]]]]]]]]]]]] [ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [ה[ה[ה]] [ה[ה[ה]]] [ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה]]]]]]]]]]]]]]] [ה

ביצועים וגמישות

  • (FLT:0)Triac:FLT:1 טמפרטורה מגביל בדרך כלל 110-125 מעלות צלזיוס מתח התנהגות גבוה פירושו פיזור חום גדול יותר לאמפ.ללא נפיחות נאותה, היפוך חטוף יכול לגרום לטראנסים הרסניים.
  • (FLT:0)MOSFET:0.MOFLT:1 טמפרטורה צומת גבולות עד 150-175 מעלות צלזיוס ברבים מ-MossFETs.הפסדים נמוכים להפחית את הלחץ התרמי.עם זאת, דיוודה הגוף עלולה לגרום לבעיות אמינות בתיקון סינכרוני או גשר להתנצלות אם לא מנוהל כראוי.

AC לעומת DC Suitability

  • (FLT:0)Triac:FLT:1 באופן טבעי דו-צדדי, אידיאלי עבור עומסי AC. Cannot לחסום DC במצב כבוי בגלל האופי המנצנץ שלה - ברגע DC הנוכחי מוחל מעל מחזיק הנוכחי, הוא נשאר על ללא הגבלת זמן.
  • (FLT:0)MOSFET: FLT:1 Unidirectional (מאפשר זרם מניקוז למקור כאשר; דיאוד הגוף פועל הפוך) כדי לעבור AC, אתה צריך שני מ"מ בתצורה כגון TRIAC-like סידור (שניים אחוריים ל-back-backFET) או H-bridge מלא.

עלויות ומורכבות

  • (FLT:0)Triac:FLT 1 עולה נמוך מאוד למכשיר.פשוט שליטה מעגל (אופטוקר ומתנגד יכול לגרום לו) לעתים קרובות הפתרון הזול ביותר עבור AC פשוט על / off או בקרת שלב.
  • (FLT:0)MOSFET: FLT:1 עלות המכשיר גבוה, במיוחד עבור סוגים גבוהים של מתח גבוה. מאי דורש מעגלים נוספים: נהג השער, מגפיים מלכדות עבור שליטה גבוהה, זמן מת בגשרים, ו snubbers כדי לדכא טבעת.ביישומים גבוהים, את היעילות מרוויח לעתים קרובות רק אם העלות הנוספת.

המונחים: Specific Guidance

מתי לבחור טריאק

  • (FLT:0) בקרת שלב: FLT:1 אור דימרונים, מהרגולטורים מהירות המעריצים, בקרת כוח חום יותר. טריאקס מספקת וריאציות חלקות ומתמשכות של משלוח חשמל.
  • (ב) [15] ,0) ,SSRs: FLT:1 רבים SSRs להשתמש Triac כמו מתג הפלט, לעתים קרובות מופעל על ידי LED-פוטוקוקלר עבור בידוד.
  • AC Motor Speed Control: Universal motors(drills, vacuum cleaners) or shaded-pole fans can be speed-controlled using Triac phase control.
  • (FLT:0)Simple On/Off Switching of AC Loads:FLT:1, כאשר מעבר מהיר הוא לא הכרחי, Triac עם מעגל נחירות הוא חלופה יעילה עלות לממסר מכני.
  • (FLT:0)Zero-Crossing Switching:cioFLT:1 עבור עומסים מנוגדים כמו אלמנטים חימום, מעבר במעבר אפס מצמצם את EMI. Triacs באופן טבעי לכבות את אפס הנוכחי, מפשט עיצוב.

מתי לבחור MOSFET

  • (FLT:0Switch-Mode Power Supplies (SMPS): FLT:1 Flyback, קדימה, LLC, או ממירים להגביר דורש מעבר גבוה (50 kHz-1 MHz) הם חיוניים ליעילות והפחתה בגודל.
  • (FLT:0)DC-DC ממיררים:FLT:1Build, Boost topologies מסתמכים על MOSFET לתיקון סינכרוני והחלפתו המהירה.
  • (ב) ⁇ :0 (ב) מערכות ניהול חומרים: FLT:1 Lithium-ion סוללות ערכות להשתמש MOSFET עבור תשלום / טעינה, איזון תאים, והחלפת עומס נמוך:2DS(on)ph3 מצמצם את אובדן הכוח.
  • (FLT:0)Motor Drives (BLDC ו- PMSM): רכזי מהירות אלקטרונית 1:1 עבור מל"טים, כלי רכב חשמליים, ומנועים תעשייתיים משתמשים במעבורות בשלושה-phase כדי ליצור AC משתנה מאספקת DC.
  • (FLT:0)Load Switchs: 1FLT: Turning on/off a DC Rail במערכת.מודרני עומס מתגים לשלב MOSFET עם תכונות הנהג וההגנה.
  • (FLT:0) חומרים בעלי עקביות גבוהה: ibph:1 עבור יישומים כמו טעינה אלחוטית או חימום אינדוקציה, MOSFET יכול לעבור מאות kHz ל MHz.

מערכות AC/DC מעורבות

If your system must control an AC load but also needs fast switching or high efficiency, consider using a MOSFET-based solution. For example, a full H-bridge of MOSFETs can generate a synthesized AC waveform with variable frequency and amplitude, allowing precise control of induction motors or synchronized rectifiers. Alternatively, two back-to-back MOSFETs (common-source or common-drain) form a bidirectional AC switch (often called a solid-state switch), which can be controlled with a single isolated gate drive. This approach is common in battery chargers that handle AC input but require synchronous rectification on the secondary side.

בחירת קריטריה: מסגרת החלטה

השתמש ב- Checklist הבא כדי להנחות את בחירת הרכיב שלך:

  1. (ב) [ה]הדור: [ה] [ה] [ה]] [ה]] [ה], [ה], [ה], [ה], [ה], [ה]], [ה'], [ה'], [ה'], [ה'[דרוש מקור]?
  2. (FLT:0) הפעלת תדירות:FLT:1 מעל כמה מאות הרץ?
  3. (ב) ⁇ :0 (ב) ,(ה) ,(ה) ,(ה) ,ההתייעלות: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  4. (FLT:0) מורכבות השימוש: FLT:1eur פשוט על / off או שלב שליטה עם מיקרובקר? / Triac הוא קל יותר. Pulse-width Modulation (PWM) בתדר גבוה?
  5. (FLT:0) ניהולי: 1FLT:1 שטח חום מוגבל?
  6. (FLT:0) רגישות Sure:FLT:1 גבוה, מוצר צרכני זול? / Triac לעתים קרובות מנצח עבור עומסי AC. עבור ציוד כוח ביצועים גבוהים, יעילות של MOSFET משלמת בחזרה.
  7. דרישות ריצוף:0 (Isolation Conditions: 1FLT) ניתן לבודד את שניהם עם Optocouplers. Triac Gate Drive הוא פשוט יותר לבודד (הלורד אופטוקוקלר) כונן השער של MOSFET עשוי לדרוש ממלכודת נעליים או מנוע שער מבודד ICs.

שיקולים של אלמוות ו Reliability

תמיד חשבון עבור תנאי תפעול הגרועים ביותר.עבור Triacs, להבטיח את שיא הזרם החוזר על עצמו (IFelo:0.TRMSFLT:1) ולהגדיל את הזרם (IIRLT:2TSMLT 3: 3) נמצאים בתוך דירוגים.עומסים אינדוקטיביים דורשים נחירות (רשתRC) על פני הטריק להגביל את dV / לא כאשר Triacacacre מכבה מתח טיפוסי של 47-Fr-R.

עבור MOSFET, הנושאים התרמיים העיקריים הם הפסדים (I2R) והחלפת הפסדים (מעלה במהלך סיבוב-on/turn-off) להשתמש ערך התנגדות תרמי וטמפרטורה מכוננת לחשב דרישות חום.בנוסף לשקול גם את ההתאוששות לאחור של הגוף diode כאשר מ"FET" משמש בחצי-bridge להתנצלות - שטוף בהפסדים מקבילים יכול להפחית, אבל FSTSDOS (FG) עם מחזור מהיר (C) או מהיר).

קישורים חיצוניים לקריאה נוספת

  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ◄ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ויקרא יא"ד:
  • (ב) ויקרא יא"ד:

מסקנה

Triacs ו-MoaFET אינם ניתנים לשינוי; כל אחד שולט במרחב היישום שלו.עבור מעגלים המופעלים על ידי AC הדורשים שליטה פשוטה, זולה עלות נמוכה של מנורות, תנורים, או מנועים, Triac הוא לעתים קרובות הבחירה הנכונה.עבור מגבלות גבוהות של DC-DC, כונן, מערכות המופעלות על סוללות, או כל יישום דורש יעילות גבוהה והחלפת מהירות, MOSF הוא לעתים קרובות בחירה מעולה, ביצועים גמישים, שינוי, ביצועים, ביצועים קלים, ביצועים, ביצועים גבוהים יותר, ביצועים, ביצועים, ביצועים, ביצועים גבוהים יותר, ביצועים, ביצועים גבוהים, ביצועים, ביצועים, ביצועים, ביצועים גבוהים יותר, ביצועים, ביצועים, ביצועים, ביצועים גבוהים יותר, ביצועים, ביצועים, ביצועים, ביצועים.

ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, הקו בין שתי המשפחות הללו מטושטש.סיליקון Carbide (SiC) וגאליום ניליטר (GaN) MOSFET מציעים כעת מתח גבוה, מעבר גבוה קידוד שיכול להתמודד עם עומסי AC עם הפסדים נמוכים מאוד.עם זאת, עבור בקרה מסורתית 50/60 הרץ על AC במתח הראשי, טריאק נשאר סוס עבודה חזק וחסכוני מאוד מתייחס להערות הנתונים העדכניים ביותר שלך.