Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

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.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 165 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Všechny vztahy jsou odvozeny zjednodušujících předpokladů, které mají reálné opodstatnění (ideální spínací součástka, zanedbání parazitních kapacit apod. Může však být navržen tak, pracuje periodickém stavu. Obvod podle obr. 133b. Ochrana proti přepětí obvodech střídavého proudu Ochranu proti přepětí vznikajícímu síti vlivem činnosti jiných zařízení (jde zejména přepětí vznikající při vypínání transformátoru naprázdno) lze řešit různým způsobem. pracuje mezi aperiodicity.). [42]. Jiné dvoupólové obvody nelineárními součástkami jsou znázorněny obr. 167 . 133 jsou znázorněny často používané obvody. Další typy ochranných obvodů jsou uvedeny např. odpadnou relé, elektromagnety apod. 13). V periodickém stavu objeví spínači součástce přepětí, avšak zkrátí se obvodová vypínací doba řvo. Pro svou jednoduchost univerzálnost nej­ častěji používá zapojení diodou paralelně zátěži. 134. Obvod ochranou parametry uvedenými tab. 133a umožňuje použít elektrolytický kondenzátor, což není možné obvodu podle obr. 133 mohou použít nelineární součástky (např. Vypínání stej­ nosměrného proudu tyristorem vyžaduje většině případů obvod pro nucenou komutaci.). selenové sloupce). běžných případech však přepětí při vypínání nastává spínač musí chránit. V různých literárních pramenech uvádějí vztahy pro dimenzování těchto podobných obvodů [27, 61, 73, 76]. Nej­ častěji opět používá ochranná dioda paralelně zátěži (obdobně jako v tab. 15. Uvedená definice obvodové vypínací doby ívo(jinak definována čl. místo kombinace obr. obr. 15) vychází jednak definic průběhů používaných impulsové technice, jednak z předpokladu, při 0,1 hodnoty ustáleného proudu již lze obvod pokládat reálně vypnutý (např. Parametry tohoto obvodu ovlivňují přechodné jevy při vypínání tak, nemusí vůbec výskytu přepětí dojít viz čl. Při použití elektro­ lytického kondenzátoru vybíjecí odpor Rlá většinou tvořen jeho svodo­ vým odporem. Hodnoty podle výpočtu je však třeba optimalizovat podle experimentálně zjištěného účinku. Zapojení tohoto obvodu může být rovněž hvězdy