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.
odpojení ztráto
vého výkonu zvýšit, resp. Jde tzv. Náhradní schéma teplotních poměrů
na soustavě tyristor-chladič (jednostranný
odvod tepla)
Teplotní poměry soustavě tyristor-chladič lze propustném směru
znázornit náhradním schématem podle obr.hch tepelná kapacita chladiče [Ws/°C].
V označeném místě kapalina (např. voda) mění páru, čemuž potřeb
né velké množství tepla, tzv.
b) tepelné stavy
Vlivem tepelných kapacit jednotlivých dílů polovodičové součástky
a chladiče nemůže teplota okamžitě připojení, resp. Pára difunduje tzv.
Obr. tepelné trubici vakuum. Schematicky
je uspořádání takového typu chlazení znázorněno obr. Jde však perspektivní způsob chlazení. 40. tepelných
trubic využívá fyzikálního jevu změny skupenství chladicího média.jiném fyzikálním principu. Kapalina porézním materiálem vrací zpět místa vypařo
vání. tepelné trubice (heat pipe). 39.
60
. toho vyplývají určité komplikace při
plnění. Uvedeme proto jednu možných
metod řešení přechodných teplotních stavů. snížit hodnotu udanou rovnicemi (26) (27). skupenské teplo, jež odebírá zdroje tepla
(polovodičová součástka). kondenzačního prostoru,
kde opět zkondenzuje kapalinu předá akumulované teplo, jež odvede
do chladiče. Význam jednotlivých
symbolů:
p ztrátový výkon [W],
Rthi vnitřní tepelný odpor tyristoru [°C/W],
Rthc tepelný odpor styku tyristoru chladiče [°C/W],
Rlhh tepelný odpor chladiče vzdálenosti mezi stykem chladiče ty-
ristorem jeho těžištěm [°C/W],
Rxba tepelný odpor přestupu tepla okolí [°C/W],
Cthi vnitřní tepelná kapacita tyristoru [Ws/°C],
C. 40.
Proto nemůžeme při přechodných stavech tyto rovnice použít, jelikož
bychom dostali nesprávné výsledky