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.
Zapínací
obvody lze podstatě rozdělit dvou skupin:
1. Těmito signály zapínán malovýkonový fototyristor, jenž následně
zapíná tyristor výkonový. němu paralelně
zapojeným kondenzátorem impedančně přizpůsobujeme řídicí obvody
jednotlivých tyristorů. píná Pro napětí řádově kilo-
volty desítky kilovoltů možné pro přímé zapínání použít vysokonapě-
ťový pulsní transformátor obvykle tyčovém provedení.y
Zapínací impulsy, jež přivádějí jednotlivým tyristorům sloupci,
musí přivádět současně, tzn.
2. Odporem event. Použití světlovodu umožňuje hlediska izolační
ho činnost spínače jakékoli napěťové hladině současné době technicky
využívané. Jeho jádro tvoře
no buďz feritů nebo orientovaných transformátorových plechů [105]. Musí být dostatečně dlouhé, energeticky
vydatné (podle údajů katalozích) strmostí dzG/dř A/jas. Přívod zapínacích světelných signálů zprostředkuje světlo-
vod. Zapínací impuls přivádíme přes
transformátor pouze prvnímu tyristoru Ostatní tyristory zapínají
161
. Princi-
Obr. Zapínací obvod odvozeným zapí-
pulsního transformátoru náním
piální schéma zapojení obr. Jiný typ zapínacího obvodu systém optoelektro
nickou vazbou. ody pínání Zapojení obvodu
s odvozeným zapínáním obr. 132. rozptylem zpoždění všech impulsů menším
než několik desetin mikrosekund. 131. 132. 131. Přímé zapojení tyristorů pomocí Obr