Publikace nemá správně nastavenou firmu a nebo chybí kontaktní email firmy. Objednávku nelze provést.

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 55 z 224

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Každý materiál mechanické spojení kladou odpor průchodu tepla zdroje tepla (tj. 37. Výrobci udávají svých katalozích. Stykový tepelný odpor Rlhc [98] jde tepelný odpor styku pouzdra polovodičové součástky montážní plochy chladiče. polovodičové destičky chladicímu médiu). Nejčastěji používaný nejlacinější způsob chlazení polo­ vodičových součástek použití kovových chladičů jakožto výměníků tepla, jež vznikající teplo polovodičových součástkách převádějí chladicího média. Te­ pelné odpory jednotlivých částí obvodu udávají výrobci svých katalozích. Chladicím médiem bývá většině případů vzduch, výkonových zařízení voda. Náhradní schéma tepelného odporu soustavy polovodičová součástka chladič (ustálený stav) Ztrátové teplo vzniká polovodičové destičce odvádí přes styk mezi destičkou měděnou základnou, stěnou měděné základny, přes styk mezi měděnou základnou montážní plochou chladiče přes chladič chladi­ cího média. Jeho velikost zá­ vislá ploše základny součástky, kvalitě opracování měrném tlaku těchto ploch. ODVOD TEPLA CHLAZENÍ a) epl stavy Ztrátový výkon polovodičových součástkách mění teplo. Pro tyristory diody výroby ČKD Polovodiče, pohybuje rozmezích 0,15 1,3 °C/W (viz ustálené hodnoty tranzientních tepelných impedancí na obr. Jednotlivé tepelné odpory jsou cha­ rakterizovány takto: Vnitřní tepelný odpor součástky RUÚ— jde veličinu charakteristickou pro danou polovodičovou součástku. Je rozdíl teplot mezi dvěma danými místy vztažený jednotku ztráto­ vého výkonu (°C/W).r 9. Nemá-li dojit překročení dovolené teploty polovodičové destičky, musí vznika­ jící teplo odvést. 42). 37. P Rfhl Rthc fytich Obr. Stykový tepelný odpor lze zmenšit použitím silikonových kom- 57 . Naznačený sled jednotlivých tepelných odporů lze schematicky znázornit podle obr