ניתן להבחין בין שלוש האלקטרודות של תיריסטור על ידי מולטימטר.
מודול תיריסטור נקרא גם SilicON Controlled Rectifier, SCR). מאז שיצא בשנות החמישים הוא התפתח למשפחה גדולה, והחברים העיקריים בה הם תיריסטורים חד-כיווניים, תיריסטורים דו-כיווניים, תיריסטורים נשלטי אור, תיריסטורים הפוכים, תיריסטורים מכוונים, תיריסטורים מהירים וכדומה. כיום, אנשים משתמשים בתיריסטורים חד-כיווניים, המכונה לעתים קרובות תיריסטורים רגילים. הם מורכבים מארבע שכבות של חומרים מוליכים למחצה, עם שלושה חיבורי PN ושלוש אלקטרודות חיצוניות: השכבה הראשונה של מוליכים למחצה מסוג P נקראת אנודה A, השכבה השלישית של מוליכים למחצה מסוג P נקראת אלקטרודת בקרה G, והשכבה הרביעית. מוליך למחצה מסוג N נקרא קתודה K. כפי שניתן לראות מסמל המעגל של תיריסטור, זהו התקן מוליך חד-כיווני כמו דיודה, והמפתח הוא להוסיף אלקטרודת בקרה G, מה שהופך אותה לבעלת מאפייני עבודה שונים לחלוטין מתוך דיודה.
ניתן להבחין בין שלוש אלקטרודות של תיריסטור על ידי מולטימטר.
ניתן למדוד את שלוש האלקטרודות של תיריסטור משותף על ידי בלוק R×100 אוהם של מולטימטר. כפי שכולנו יודעים, קיים צומת pN בין תיריסטורים G ו-K [איור 2 (א)], המקביל לדיודה, כאשר G בתור האלקטרודה החיובית ו-K בתור האלקטרודה השלילית. לכן, לפי שיטת בדיקת הדיודות, גלה שניים משלושת הקטבים ומדוד את ההתנגדות החיובית והשלילית שלהם. כאשר ההתנגדות קטנה, החרט השחור של המולטימטר מחובר לאלקטרודת הבקרה G, החרט האדום מחובר לקתודה K, והנותר הוא האנודה A. כדי לבדוק את איכות התיריסטור, ניתן להשתמש ב- מעגל לוח ההוראה שהודגם זה עתה (איור 3). כאשר ספק הכוח SB מחובר, הנורה טובה אם היא מאירה, והיא רעה אם לא.
כיצד לזהות שלושה קטבים של SCR
השיטה לזיהוי שלושת הקטבים של SCR היא פשוטה מאוד. על פי העיקרון של צומת pN, פשוט השתמש במולטימטר כדי למדוד את ההתנגדות בין שלושת הקטבים.
ההתנגדות קדימה ואחורה בין האנודה לקתודה היא מעל כמה מאות קילו אוהם, וההתנגדות קדימה ואחורה בין האנודה לאלקטרודת הבקרה היא מעל כמה מאות קילו אוהם (יש ביניהם שני צמתים pN, והכיוונים מנוגדים, כך שגם האנודה וגם אלקטרודת הבקרה חסומות).
קיים צומת pN בין אלקטרודת הבקרה לקתודה, כך שההתנגדות קדימה שלה היא בטווח של כמה אוהם עד כמה מאות אוהם, וההתנגדות ההפוכה גדולה מההתנגדות קדימה. עם זאת, מאפייני הדיודה של אלקטרודת הבקרה אינם אידיאליים, והכיוון ההפוך אינו חסום לחלוטין, כך שזרם גדול יחסית יכול לעבור. לכן, לפעמים ההתנגדות ההפוכה הנמדדת של אלקטרודת הבקרה קטנה יחסית, מה שלא אומר שמאפייני אלקטרודת הבקרה אינם טובים. בנוסף, בעת מדידת ההתנגדות קדימה ואחורה של אלקטרודת הבקרה, יש למקם את המולטימטר ב-R*10 או R*1 כדי למנוע תקלה של אלקטרודת הבקרה לאחור עקב מתח יתר.
אם נמדד שהאנודה והקתודה של האלמנט קצרים, או שהאנודה קצרה עם אלקטרודת הבקרה, או אלקטרודת הבקרה קצרה עם הקתודה, או אלקטרודת הבקרה פתוחה עם הקתודה, האלמנט פגום.
מיישר מבוקר סיליקון הוא קיצור של מיישר מבוקר סיליקון, שהוא התקן מוליכים למחצה בעל הספק גבוה עם שלושה חיבורי pN ומבנה ארבע שכבות. למעשה, הפונקציה של מיישר מבוקר סיליקון היא לא רק תיקון, אלא גם יכולה לשמש כמתג נטול מתגים כדי להפעיל או לכבות במהירות את המעגל, לממש את המהפך לשנות DC ל-AC ולשנות AC של תדר אחד ל-AC של תדר אחר וכן הלאה. למיישר מבוקר סיליקון, כמו שאר התקני מוליכים למחצה, יש את היתרונות של גודל קטן, יעילות גבוהה, יציבות טובה ותפעול אמין. הופעתו גרמה לטכנולוגיית המוליכים למחצה להיכנס לתחום החשמל החזק מתחום החשמל החלש, והיא הפכה למרכיב לשימוש בתעשייה, חקלאות, תחבורה, מחקר צבאי מדעי, מסחר ומוצרי חשמל אזרחיים.






