調光スイッチの仕組み

最後のセクションでは、調光スイッチが急速に光回路をオン/オフにして、光スイッチに流れるエネル このスイッチング回路の中心要素は、三極管交流スイッチ、またはトライアックです。

トライアックは、ダイオードやトランジスタに似た小さな半導体デバイスです。 トランジスタのように、トライアックは半導体材料の異なる層で構成されています。 これには、多くの自由電子を有するN型材料と、自由電子が行くことができる多くの”穴”を有するP型材料が含まれる。 これらの材料の説明については、半導体がどのように機能するかをチェックしてくださ また、これらの材料が単純なトランジスタでどのように機能するかのデモについては、アンプの動作を参照してください。

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ここでは、n型とP型の材料がトライアックに配置されている方法です。

トライアックには2つの端子があり、回路の両端に配線されていることがわかります。 2つの端子の間には常に電圧差がありますが、交流の変動によって変化します。 つまり、電流が一方向に移動すると、上部端子は正に帯電し、下部端子は負に帯電し、電流が他の方向に移動すると上部端子は負に帯電し、下部端子は正に帯電します。

ゲートも可変抵抗を介して回路に配線されています。 この可変抵抗器は、古い調光スイッチ設計の可変抵抗器と同じ基本的な方法で動作しますが、熱を発生させるエネルギーをほぼ無駄にしません。 下の図で、可変抵抗が回路にどのように適合するかを見ることができます。

だからここで何が起こっているのですか? 一言で言えば:

  • トライアックは電圧駆動スイッチとして機能します。
  • ゲートの電圧がスイッチング動作を制御します。
  • 可変抵抗はゲートの電圧を制御します。

次のセクションでは、このプロセスをより詳細に見ていきます。