Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontaktního spínání, uvádí základní vztahy a charakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i střídavého proudu včetně osvědčených a realizovaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základní údaje o výkonových polovodičových součástkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.
sériově řazené
c tyristory nebo diody:
a) pro ustálené stavy, pro přechodné stavy
160
. poškození tyristorů. znamená
zapnutí celého sloupce, event. Při stejném proudu IDpak zřejmé, rozdělení napětí nestejné,
tyristory jsou nestejně zatěžovány.
1
D
> Obr. Velikost odporu určíme vztahů uvedených např. výhodné používat
odpory nejmenší možnou tolerancí.
v [1, 27]. Projevují nepravidelném
zapínání tyristorů sloupci, což může vést jeho havárii. pře
chodných stavech (jako např. Uvedený dělič vyrovnává napětí na
sériově řazených tyristorech nebo diodách pouze ustáleném stavu. 130. 130b. nutné poznamenat, velikost dělicích odporů počet ty
ristorů řazených sérii velký vliv tolerance odporů. Voltampérové charakteristiky tyristorů
a diod vykazují vždy nějaký, byť malý rozptyl; obr. 130a). Velikost tlumicích odporů rozmezí Q. při komutaci) však vlivem rozdílných dyna
mických vlastností tyristorů nebo diod byl neúčinný.
Je nutné upozornit potíže, jež vznikají při spínání malých proudů
(zlomek jmenovité hodnoty proudu spínače). Stávající odporový
dělič proto třeba doplnit sériové kombinace kapacit tlumicích od
porů /?„ jak znázorněno obr.obdobně závěrný proud IR. 129 pro názornost
přehnán. Aby tomu nedošlo, je
třeba opatřovat sériově řazené tyristory nebo diody paralelně řazenými od
pory (viz obr. krajním případě může napětí ty-
ristoru překročit spínací blokovací napětí tyristor zapne.
Velikost kapacity kondenzátorů těchto děličů pohybuje rozmezí
2 (iF. Napěťové děliče pro. Není tedy možné
tyto spínače používat pro spínání transformátoru vedení naprázdno