Dioda, tranzistor a tyristor názorně

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha podáva názorný výklad principů činnosti a vlastností základních druhů nejpoužívanějších polovodičových součástek, tzn. diody, tranzistoru a tyristoru. Výklad nepředpokládá předběžné znalosti v oboru polovodičové techniky. Kniha je určená širokému okruhu zájemců o polovodičovou techniku.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Vladimír Suchánek

Strana 239 z 304

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
) Kontrolní otázka: Jakou funkci plní střídač ? 240 . tomu je zvláštní pomocný obvod, který zajišťuje tzv, nucenou komutaci tyristoru: protože tyristory střídače působí stejnosměrné napětí baterie ne­ dochází samočinnému přechodu závěrného poté blokovacího stavu tak, jak tomu bylo obvodech střídavého napětí, řízených usměrňovačích, K střídavému vypínání tyristoru střídači určen kondenzátor C. Kmitočet výstupního napětí střídače dán rychlostí, jakou sobě následují jednotlivé impulsy řídi­ cího obvodu i'ai, (Pro větší přehlednost nebyl tento obvod obr. Zásadní uspořádání ukazuje obr. 215 vyznačen. baterie, na střídavou. Stejný děj probíhá půl periody tyristoru V2. 215. Sepne-li tyristor Vi, prochází pravou sekcí primárního vinutí proud, jehož časová změna indukuje napětí výstupním vinutí transformátoru.2®. Uvažujme časový interval, kdy spíná tyristor Vj, Kondenzátor nabije napětím, indukovaným sekundárním vinutí transformátoru polaritu tohoto napětí stanovte sami. Střídali Střídač mění stejnosměrnou energii, odebíranou např. Vzhledem tomu, parametry obvodu určují amplitudu i kmitočet výstupního napětí, pravíme, střídač pracuje vlastním vedením. výstup vinutí připojíme dva tyristory Vj, V2. stejnosměrné napětí ba­ terie připojen střed primárního vinutí transformátoru, které rozdě­ leno dvě stejné sekce. Jakmile poté sepneme tyristor V2, vybíjí se kondenzátor přes tyristor tento vybíjecí proud opačný směr než propustný proud tohoto tyristoru. Zatě- žovacím odporem prochází proud, jehož skutečný směr udává např. Celkový proud tyristoru proto klesne na nulu tyristor přejde nevodivého stavu, jak jsme požadovali. šípka Sepne-li určitou chvíli poté tyristor V2, vzniká obdobně sekun­ dárním vinutí proud směru Chceme-li sepnout tyristor V2, musíme zajistit přechod tyristoru vodivého nevodivého stavu