사이리스터의 세 가지 전극은 다중 미터로 구별 될 수 있습니다.
일반 사이리스터의 3 개의 전극은 옴 범위의 R × 100을 갖는 멀티 미터를 사용하여 측정 할 수 있습니다. 우리 모두 알고 있듯이, 사이리스터 G와 K 사이에는 다이오드와 동일합니다. g는 양극이고 k는 음의 극입니다. 따라서, 다이오드를 테스트하는 방법에 따르면, 세 가지 극 중 2 개를 찾아 전방 및 역 저항을 측정하십시오. 저항이 작을 때, 멀티 미터의 검은 색 프로브는 제어 극 g에 연결되고, 빨간색 프로브는 캐소드 k에 연결되고 나머지는 양극 A입니다. 전원 공급 장치를 연결하십시오. 전구가 빛을 발산하면 양호합니다. 빛을 방출하지 않으면 나쁘다.
일반 사이리스터의 가장 기본적인 사용은 제어 가능한 정류입니다. 잘 알려진 다이오드 정류기 회로는 통제되지 않은 정류기 회로에 속합니다. 다이오드가 갑상선으로 교체되면 제어 가능한 정류 회로, 인버터, 속도 조절, 모터 여기, 비접촉식 스위치 및 자동 제어를 형성 할 수 있습니다. 이제 가장 간단한 단상 반파 제어 가능한 정류 회로를 그릴 것입니다. 정현파 AC 전압 U2의 양의 절반 사이클 동안, VS의 제어 극이 트리거 펄스 UG를받지 못하면, VS는 여전히 전도 할 수 없다. U2가 양의 절반 사이클에 있고 트리거 펄스 ug가 제어 극에 적용될 때만, 사이리스터는 트리거되어 전달됩니다. 이제 파형 다이어그램을 그려 트리거 펄스 UG가 도착했을 때만로드 RL에 전압 UL 출력이 있음을 알 수 있습니다 (파형 다이어그램의 음영 영역). UG가 일찍 도착하면 사이리스터는 일찍 진행됩니다. UG가 늦게 도착하면 사이리스터가 행동 할 시간이 늦어집니다. 제어 극에서 트리거 펄스 UG의 타이밍을 변경함으로써 하중의 평균 출력 전압 UL (음영 영역의 크기)을 조정할 수 있습니다. 전기 기술에서 교대 전류의 절반주기는 종종 180 도로 설정되며 이는 전기 각도라고합니다. U2의 각각의 양의 절반 사이클에서, 트리거 펄스 도착의 0에서 경험되는 전기 각도를 제어 각도라고한다; 각각의 양성 절반 사이클 동안 사이리스터가 수행하는 전기 각도를 전도각 θ라고합니다. 분명히, 둘 다와 θ는 전방 전압의 절반 사이클 동안 사이리스터의 전도 또는 차단 범위를 나타내는 데 사용됩니다. 제어 각도 또는 전도각 θ를 변경함으로써 하중의 펄스 DC 전압의 평균값 UL이 변경되어 제어 가능한 정류를 달성합니다.





