Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Thyristor/Triac

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Thyristor/Triac im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Nennspannung bis Nennstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Thyristor/Triac wird durch die Baugruppe aus Halbleiterwafer und Gatterklemme beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Halbleiter-Schaltelement zur Steuerung von Wechselstrom in Halbleiterrelais.

Technische Definition

Ein Thyristor (SCR) oder Triac (bidirektionaler Thyristor) ist das Kernschaltelement in Halbleiterrelais (SSRs). Er ermöglicht kontaktloses, schnelles Schalten von Wechselstromlasten, indem das Gate-Triggersignal den Stromfluss zwischen den Hauptanschlüssen steuert. Das Bauelement arbeitet als verriegelnder Halbleiterschalter: Wenn ein kleiner Gate-Strom angelegt wird, schaltet es ein und leitet Strom zwischen seinen Hauptanschlüssen, bis der Strom unter den Haltestrom fällt. In SSRs ermöglicht dies eine präzise Steuerung der Wechselstromleistung an Lasten ohne mechanische Kontakte, mit Vorteilen wie schnellem Schalten, keiner Lichtbogenbildung und langer Lebensdauer. Das Bauelement ist in verschiedenen Gehäusearten (z. B. TO-220, TO-247, ISOTOP) erhältlich und wird durch Parameter wie Nennspannung (600–1600 V), Nennstrom (10–200 A), Gate-Triggerstrom (5–100 mA), Haltestrom (10–50 mA), Durchlassspannung (1,2–1,8 V), kritische Anstiegsgeschwindigkeit der Sperrspannung (200–1000 V/µs), kritische Anstiegsgeschwindigkeit des Durchlassstroms (50–200 A/µs), Betriebstemperaturbereich (-40 bis 125 °C), Isolationsspannung (2500–5000 V RMS) und Wärmewiderstand (0,1–1,0 K/W) charakterisiert. Diese Parameter sind unter IEC 60747-6 spezifiziert und dienen als Referenzbereiche; die tatsächlichen Werte müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Das Bauelement wird in Industrieanlagen, Automatisierung und Leistungssteuerungssystemen eingesetzt, wo zuverlässiges Wechselstromschalten erforderlich ist. Bei der Auswahl eines Thyristors/Triacs müssen Ingenieure Lastcharakteristik, Kühlungsanforderungen und Gate-Treiber-Kompatibilität berücksichtigen. Die Verifizierung modellspezifischer Parameter und die Einhaltung geltender Normen sollten mit dem Hersteller oder Lieferanten erfolgen.

Funktionsprinzip

Der Thyristor/Triac arbeitet als verriegelnder Halbleiterschalter. Wenn ein kleiner Gate-Strom angelegt wird, schaltet er ein und leitet Strom zwischen seinen Hauptanschlüssen, bis der Strom unter den Haltestrom fällt. In SSRs ermöglicht dies eine präzise Steuerung der Wechselstromleistung an Lasten ohne mechanische Kontakte.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennspannung600–1600 VMaximum repetitive peak off-state voltageIEC 60747-6
Nennstrom10–200 ARMS on-state current at specified case temperatureIEC 60747-6
Zündstrom5–100 mAMinimum gate current required for triggeringIEC 60747-6
Haltestrom10–50 mAMinimum anode current to maintain conductionIEC 60747-6
Durchlassspannung1.2–1.8 VVoltage drop at rated currentIEC 60747-6
Kritische Spannungssteilheit200–1000 V/µsMaximum dv/dt without false triggeringIEC 60747-6
Kritische Stromsteilheit50–200 A/µsMaximum di/dt during turn-onIEC 60747-6
Betriebstemperaturbereich-40–125 °CJunction temperature range for reliable operationIEC 60747-6
Isolationsspannung2500–5000 V RMSRMS isolation voltage between terminals and baseIEC 60747-6
Wärmewiderstand (Sperrschicht Gehäuse)0.1–1.0 K/WLower is better for heat dissipationIEC 60747-6
GehäusetypTO-220, TO-247, ISOTOPAffects mounting and thermal performance

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Silizium-Halbleiter Kupferanschlüsse Keramik- oder Kunststoffgehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Halbleiterwafer
    Kernschaltelement mit P-N-P-N-Struktur
    Material: Silizium
  • Gatterklemme
    Steuerklemme zur Auslösung der Leitfähigkeit
    Material: Kupferlegierung
  • Anoden-/Kathodenanschlüsse
    Hauptstromanschlüsse für Laststrom
    Material: Kupferlegierung
  • Gehäuse/Baugruppe
    Schützt Halbleiter und gewährleistet Wärmeableitung
    Material: Kunststoff oder Keramik

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Spannungstransient über 2000 V mit Anstiegszeit < 1 μs Gate-Oxid-Durchschlag, der dauerhaften Leitungszustand verursacht RC-Löschkreis mit 47 Ω Widerstand und 0,1 μF Kondensator parallel zum Bauelement
Sperrschichttemperaturzyklen zwischen -40 °C und 125 °C bei 10 Hz Thermische Ermüdungsrissbildung von Aluminium-Bonddrähten bei 5000 Zyklen Kupferkaschierte Aluminium-Bonddrähte mit 50 μm Durchmesser und aktives Wärmemanagement, das ΔT < 50 °C aufrechterhält

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
600-1600 V Sperrspannung, 8-40 A Effektivstrom, -40 bis 125 °C Sperrschichttemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Sperrschichttemperatur überschreitet 150 °C, dv/dt > 1000 V/μs, di/dt > 100 A/μs
Thermisches Durchgehen aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten des Leckstroms, der die intrinsische Ladungsträgerkonzentrationsschwelle von Silizium von 1,5×10¹⁰ cm⁻³ bei 150 °C überschreitet
Fertigungskontext
Thyristor/Triac wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Nicht anwendbar (Halbleiterbauelement)
Weitere Spezifikationen:Spannung: 200V bis 1600V, Strom: 1A bis 100A, dv/dt: 50V/μs bis 1000V/μs, di/dt: 20A/μs bis 500A/μs
Betriebstemperatur:-40°C bis +125°C (Sperrschichttemperatur)
Montage- und Anwendungskompatibilität
WechselstrommotorsteuerkreiseLichtdimmersystemeHeizelementsteuerungen
Nicht geeignet: Hochfrequente Schaltanwendungen (>1kHz)
Auslegungsdaten
  • Maximale Laststrombelastbarkeit (Effektivwert)
  • Spitzenwiederholsperrspannung
  • Erforderlicher Gate-Triggerstrom

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermisches Durchgehen
Ursache: Übermäßige Sperrschichttemperatur aufgrund unzureichender Wärmeableitung, Überstrom oder schlechtem Wärmemanagement, was zu unkontrolliertem Stromfluss und katastrophalem Ausfall führt.
Gate-Oxid-Durchschlag
Ursache: Spannungsspitzen, die die Gate-Kathoden-Belastbarkeit überschreiten, elektrostatische Entladung (ESD) oder Alterungsdegradation, die zu dauerhaftem Verlust der Gate-Steuerung und Gerätefehlfunktion führen.
Wartungsindikatoren
  • Hörbare Lichtbogen- oder Knackgeräusche während der Schaltzyklen
  • Sichtbare Verfärbung, Verkohlung oder Aufwölbung des Gerätegehäuses, die auf Überhitzung hinweisen
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie eine ordnungsgemäße Wärmeableitung mit Wärmeleitmaterial und gewährleisten Sie ausreichende Luftströmung, um die Sperrschichttemperatur unter den Datenblattgrenzen zu halten
  • Verwenden Sie Löschkreise (RC-Netzwerke) parallel zu den Thyristor/Triac-Anschlüssen, um Spannungstransienten und dv/dt-Belastungen während des Schaltens zu unterdrücken

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60747-6: Halbleiterbauelemente - ThyristorenANSI/IEEE C62.41: Stoßspannungsfestigkeitsprüfungen (SWC)EN 60747-6: Halbleiterbauelemente - Thyristoren (CE-Kennzeichnungsgrundlage)
Fertigungsgenauigkeit
  • Durchlassspannungsabfall (VTM): +/-5% bei Nennstrom
  • Gate-Triggerstrom (IGT): +/-20% bei spezifizierter Temperatur
Qualitätsprüfung
  • Hochspannungsprüfung (Hi-Pot) der dielektrischen Festigkeit
  • Thermische Zyklen- und Leistungszyklen-Belastungsprüfungen

Hersteller von Thyristor/Triac

2 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Advanced (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd.
Shenzhen · CN
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “AC Thyristor Triacs”
Quellseite ansehen ↗ advsemi.com · geprüft am 2026-09-15
Greegoo Electric
· CN
Fertigt außerdem: Current Transformer (CT)、Semiconductor Device、Power Semiconductor und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “BI-DIRECTIONAL THYRISTOR (TRIAC)”
Quellseite ansehen ↗ greegoo.com · geprüft am 2026-08-26

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Thyristor und einem Triac?

Ein Thyristor (SCR) leitet Strom nur in einer Richtung, während ein Triac in beide Richtungen leiten kann, was ihn für Wechselstromschalten geeignet macht. Beide werden in Halbleiterrelais verwendet, aber Triacs sind für Wechselstromlasten häufiger.

Welche Parameter sind bei der Auswahl eines Thyristors/Triacs für ein SSR entscheidend?

Wichtige Parameter sind Nennspannung, Nennstrom, Gate-Triggerstrom, Haltestrom, Durchlassspannung, kritische Anstiegsgeschwindigkeit der Sperrspannung und des Durchlassstroms, Betriebstemperaturbereich, Isolationsspannung und Wärmewiderstand. Diese müssen an die Last- und Anwendungsanforderungen angepasst werden.

Wie beeinflusst der Gate-Triggerstrom das SSR-Design?

Der Gate-Triggerstrom ist der minimale Gate-Strom, der zum Einschalten des Bauelements erforderlich ist. Er beeinflusst das Design der Steuerschaltung, da das SSR ausreichend Gate-Strom liefern muss, um ein zuverlässiges Auslösen zu gewährleisten.

Warum ist die Isolationsspannung in einem SSR wichtig?

Die Isolationsspannung gibt die elektrische Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangskreis an. Sie gewährleistet Sicherheit und verhindert Störungen, insbesondere in industriellen Umgebungen mit hohen Spannungen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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