Как управлять переменным током используя минимальное пространство? Нужно применить два разнонаправленных ключа. Можно, например, использовать два тиристора, но есть вариант проще – симистор. Само слово симистор происходит от СИМметричный + тирИСТОР. В зарубежной версии TRIAC = TRIode for Alternating Current.
ВАХ симистора похожа на две тиристорных ВАХ, симметричных относительно нулевой точки системы координат. Принцип работы тоже идентичен тиристору. При подаче управляющего тока Ig равного или выше тока открытия IL симистор переходит в открытое состояние, которое будет удерживаться до момента, когда ток управления не станет ниже тока удержания IH или полярность силовых выводов не поменяется.

Рис. 1 Вольт-Амперная Характеристика симистора
Принципиальная схема компонента показана на рисунке ниже. Две тиристорные p-n-p-n структуры, имеющие совмещенные выводы (А1 и А2) и совмещенный управляющий электрод (G).
Рис. 2 Принципиальная внутренняя схема симистора
На физическом уровне все выглядит немного по-другому, нет параллельных структур, они интегрированы в один кристалл.
Рис. 3 Схематичная структура симистора
Принцип работы симистора
Существует четыре возможных варианта работы симистора, так называемые «квадранты»:
1. А1, G – положительное смещение.
2. A1 - положительное смещение, G – отрицательное
3. А2, G – положительное смещение.
4. A2 - положительное смещение, G – отрицательное
Обычно симистор управляется в 3 первых квадрантах, 4 не используется из-за высокого тока управления и необходимости построения снабберной цепочки. Но существуют и варианты, работающие в 4 квадрантах.
Современные симисторы, предлагаемые на рынке, работают на токах до 60-100 Ампер (варианты с установкой на плату) и обратных напряжениях до несколько килоВольт.
Типовые применения симистора:
В нашем каталоге можно найти большое количество симисторов различных производителей, а также воспользоваться параметрическим поиском для подбора необходимого решения.