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