מה שנקרא "תדר גבוה במצב מוצק" נובע מכך שהוא משתמש בטרנזיסטורים (טרנזיסטורי אפקט שדה MOS או IGBT) כרכיבי המהפך העיקריים. בניגוד לצינורות ואקום הם חלולים (הפנים מלאים בגז אצילי, כך שניתן לקרוא להם "גזיים"), הטרנזיסטורים הם מוצקים.
תדר גבוה במצב מוצק הוא מוצר מעודכן של צינור ואקום בתדר גבוה, והמעגל הראשי שלו דומה לתדר בינוני של תיריסטור, אך שונה מצינור ואקום בתדר גבוה. העיקרון הבסיסי שלו הוא כדלקמן:
AC תלת פאזי רגיל (380V ותדר 50HZ בסין) מומר למתח פועם DC מתכוונן באמצעות מעגל מיישר (SCR או דיודה ו-IGBT), DC זה מסונן או גל שטוח הופך להחלקת DC, ואז נכנס לגשר אינוורטר (באמצעות טרנזיסטור כוח גדול MOSFET או IGBT) כדי להפוך לזרם גבוה. זרם זה בתדר גבוה מסופק לתהודה של עומס מעגל המיכל יכול לשמש לחימום מתכת. יחידות הכוח של גשר המהפך מאמצות מבנה מודולרי. כל זוג מודולי הספק זהה. אך מספר מודולי ההספק המשמשים משתנה בהתאם להספק הציוד. בין אם הציוד גדול או קטן, המבנה הוא בעצם. מיכל התהודה זהה. מעגל הפלט של מיכל התהודה אינו בצורת מדרגות-מתח מקבילי.
בהשוואה לצינורות ואקום בתדר גבוה, יתרונות ציוד בתדר גבוה במצב מוצק כדלקמן:
1. איכות ריתוך טובה: השוואה מראה שלצינורות הפלדה המרותכים על ידי ציוד בתדר גבוה מוצק יש רוחב וחום מרותכים אחידים, ופחות קוצים פנימיים וחיצוניים
2. חיסכון באנרגיה: בדיקות מראות שאותם מפרט רתך זה יכול לחסוך יותר מ-25% מהחשמל בהשוואה לציוד צינור ואקום
3. חיסכון במים: עקב אובדן עצמי קטן. אינו דורש יותר מדי מי קירור. כך שהוא צורך יותר מ-50% פחות מים מציוד צינור ואקום מאותו מפרט
4. גודל קטן וקל משקל: עקב גודל קטן של רכיבים עיקריים (MOSFET) וגם ללא שנאי ריתוך.ווסת נימה. סלילים תואמים.מעגלי שער. וכו'. אז הנפח הכולל קטן יותר מ-50°/4。 מציוד צינור ואקום באותו מפרט
5. קל לתפעול: אין מתח, מתח שיא אינו עולה על כמה מאות וולט, כך שלא יגרום לפציעה אישית