Teoria
Najbardziej powszechna, wiarygodną i skuteczną metodą kontrolowania okresu przewodzenia tyrystora jest przez bramkę kontrolowania napięcia. Bramka kontrolowania obwodu jest również nazywana wyzwalaniem obwodu albo obwód wyzwalacza. Normalnie ten obwód był używany do niskich mocy ośrodków półprzewodzących Są różne wyzwalacze obwodu:
Rezystorowy wyzwalacz:
Diodowo-rezystancyjne połączenie obwodu jest najprostszym sposobem otrzymania impulsu wyzwalającego. Najbardziej podstawową metodą wyzwalania jest prądowa bramka z głównego kiedy tylko anoda jest dodatnia w stosunku do katody. Kiedy tyrystor wyzwalany jest w dodatnim pól cyklu z wewnętrznego napięcia anoda-katoda napięcie na tyrystorze spada do wartości przewodzenia (ok. 1.5V) i prąd bramki spada do zera (z powodu dostępności niżej ścieżki rezystancji). Ograniczenie rezystora R szczytową wartością prądu bramki i dioda D zabezpiecza przed prądem wstecznym (polaryzującym?) podczas ujemnego półokresu prądu AC na wejściu. Poprzez różne wartości rezystancji R1=P1, okres przewodzenia tyrystora może być kontrolowany. Wartość rezystora R i taki że wartość prądu bramki nie powinien przekroczyć poziomu maksymalnej wartości.
Rezystorowo-kondensatorowy wyzwalacz
Wyzwalacz sterowania kątem ograniczeń obwodu wyzwalanego rezystancją diody może być przezwyciężony przez diodowo-rezystancyjny-kondesatorowy obwód wywalania. Schemat pokazuje RC półfalowy obwód wyzwalania. Okres przewodzenia może być kontrolowany w zakresie 180 stopni. Przy zróżnicowaniu wartości R1, wyzwalacz może być sterowany od 0 do π. Podczas dodatniego półcyklu, kondensator C ładuje się do napięcia wyzwalania tyrystora w czasie ustalonym przez stałą czasową RC i dołączonego napięcia anody(napięcie zasilania anody). Podczas ujemnego półcyklu (półokresu) , kondensator ładuje się do szczytowego napięcia ωt=(- π/2). Po tym okresie, dostarczone napięcie spada i osiąga ze przy ωt=0. Podczas tego okresu napięcie kondensatora staje się dodatnie, podczas dodatniego okresu wejście AC(ostawiam że chodzi o napięcie zmienne na wejściu), kondensator za pośrednictwem różnej rezystancji R1 w przeciwnym kierunku jak tylko naładuje dodatnie napięcie wyrówna do napięcia wyzwalacza bramki, tyrystor zmieni się na ‘ON’. Tutaj dioda D1 zapobiega ujemnemu napięciu pomiędzy bramką a katodą poprzez diodę D2 podczas ujemnego półokresu.
Rezystor-kondensator pełnofalowy wyzwalacz
W RC pełno falowym wyzwalaczu obwód zasilania może być dostarczony do ładunku tylko podczas dodatniego półokresu es ponieważ SCR przewodzi tylko kiedy jest spolaryzowane dodatnio. Te ograniczenia mogą być pokonane na kilka sposobów, tutaj linia napięcia AC jest zmieniana na pulsujący DC przez pełno falową mostek prostowniczy(motek Greatza). To pozwala SCR być wyzwalaczem ‘On’ dla obu okresów na napięciowej linii, który podwaja możliwość mocy do obciążenia. Napięcie startowe które ładuje kondensatora jest prawie zerowe. Kondensator C jest ustawiony do mniej dodatniego napięcia (górna płyta dodatnia) przez działanie zaciskowe bramki SCR. Kiedy kondestator naładuje się do napięcia równego Vgt(napięcie bramki), wyzwalacz SCR i przetwarzane napięcie Edc pojawia się przez obciążenie jako el.
Wyzwalacz RC (pełnofalowy )