Základy elektrotechniky

Podobné dokumenty
Součástky s více PN přechody

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Dioda jako usměrňovač

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Základy elektrotechniky

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Polovodičové usměrňovače a zdroje

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

1.1 Usměrňovací dioda

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Sada 1 - Elektrotechnika

Tyristor. Tyristor. Tyristor. 1956: Bell Labs Silicon Controlled Rectifier (SCR) 1958: General Electric Thyristor. Výkonové polovodičové součástky

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Zdroje napětí - usměrňovače

Neřízené polovodičové prvky

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Rezonanční řízení s regulací proudu

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Zvyšování kvality výuky technických oborů

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

7. VÍCEVRSTVÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

1.3 Bipolární tranzistor

Elektronika pro informační technologie (IEL)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

TYRISTORY. Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Flyback converter (Blokující měnič)

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY

Studium klopných obvodů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Napájení krokových motorů

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Zesilovače. Ing. M. Bešta

pomalejší reakce výstupního napětí na rychlé změny zatěžovacího proudu při požadavku malého zvlnění se musí uvažovat vliv impulsního charakteru zdroje

Kroužek elektroniky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kroužek elektroniky

5. Diodové usměrňovače

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

200W ATX PC POWER SUPPLY

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-06-DRUHY AUTOMATICKEHO RIZENI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

Základy elektrotechniky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

Kvazirezonanční napěťový střídač

Osnova: 1. Polovodiče materiály, dotace 2. Polovodičové diody 3. Dynamické parametry. 5. Aplikace diod

Pojistka otáček PO 1.1

Unipolární tranzistor aplikace

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Transkript:

Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1

Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou uzavřeny přechody 1 a 3, blokování průchodu proudu Použití ve výkonové elektronice jako bezkontaktní spínač proudů (až několika tisíc ampér v obvodech s napětím do několika tisíc voltů) 2

Tyristor - VA charakteristika sepnutý stav _ IG > 0 blokovací char. _ závěrná char. IG = 0 3

Sepnutí tyristoru musí být splněny 2 podmínky: 1) přivedení kladného napětí na anodu A oproti katodě K 2) přivedení kladného proudového impulsu na řídicí elektrodu (proti katodě) _ IG > 0 Tyristor se teoreticky sepne též: při IG=0 UBP >UBO - nepoužívá se, hrozí zničení! V sepnutém stavu tyristoru již nelze jeho stav změnou I G změnit, ani regulovat velikost proudu tyristorem (je dán pouze napájecím napětím a odporem zátěže). 4

Vypnutí tyristoru dva způsoby: zmenšením zatěžovacího proudu I p pod hodnotu vratného proudu I H a) krátkodobým převedením tyristoru vnějším zdrojem do závěrného směru tzv. nucená komutace _ IP < I H Tyristor nelze vypnout odstraněním proudu I G 5

Mezní parametry tyristorů - výrobcem uváděny v katalogu Statické parametry maximální proud I Amax dán mohutností a chlazením PN přechodu, vyrábějí se tyristory pro I Amax = 1A až tisíce A zapínací proud řídicí elektrody I Gmin má velikost okolo tisíciny maximálního proudu I Amax. vypínací proud I A OFF má velikost okolo tisíciny maximálního proudu I A max. maximální blokovací napětí U bmax je 100 V až 6 kv maximální závěrné napětí U Rmax je 100 V až 6 kv 6

Řízení tyristorů Sepnutí tyristoru - lze ovládat pomocí řídících impulzů - lze tak vhodně měnit fázi řídícího napětí ve vztahu k napětí sítě a tím měnit i množství energie dodávané do zátěže (tzv. fázové řízení např. usměrňovače.) Vypnutí tyristoru 1. Obvody se střídavým napájením (s přirozenou komutací) - tyristor se samočinně vypne při průchodu proudu nulou, 2. Obvody se stejnosměrným napájením (s nucenou komutací) - proud zde nikdy přirozeně neklesne k nule proud musíme snížit na nulovou hodnotu vnějším zásahem. 7

Obvody se střídavým napájením (s přirozenou komutací) R D U T P IG Řídicí napětí je odvozeno od napětí sítě, změna odporu potenciometru P umožňuje volbu okamžiku sepnutí tyristoru v rozsahu α (0, 90 ) kladné půl periody napájecího napětí. záporná půl perioda napájecího napětí je blokována diodou D 8

Obvody se střídavým napájením (s přirozenou komutací) R U T D1 D2 P R Uc C Řídicí puls napětí je odvozen od napětí sítě, resp. napětí na kondenzátoru volba okamžiku sepnutí tyristoru v rozsahu α (0, 180 ) kladné půlvlny napájecího napětí v kladné půl periodě se kondenzátor nabíjí přes odpor potenciometru, při záporné půlvlně se vybíjí přes diodu D1 9

Triak polovodičový spínací prvek schopný vést elektrický proud oběma směry, vlastnosti triaku přibližně odpovídají vlastnostem dvou antiparalelně zapojených tyristorů, u kterých jsou řídicí elektrody propojeny v jednu, výhodou - jednoduché zapojení do elektrických obvodů. Regulace výkonu a) s triakem, b) s dvojicí antiparalelních tyristorů G1 U R U G2 R IG1 IG2 t t 10

Obvody se stejnosměrným napájením (s nucenou komutací) Vypnutí tyristoru nutno zajistit použitím pomocného obvodu. U M R1 _ C N R2 C 1,45. tv. I = U Z T1 T2 τ = R.C _ sepnutí tyristoru T1 přivedením řídícího pulzu na jeho řídicí elektrodu, C se nabije dle polarity na obr. vypnutí T1 zajistíme sepnutím T2 K vypínání stejnosměrného proudu je vždy třeba dvou tyristorů. 11

Užití tyristorů řízené usměrňovače lze ovládat okamžik sepnutí a tím měnit velikost usměrněného výstupního napětí (na rozdíl od diod), řízené spínače ve stejnosměrných obvodech pulzní měniče bezeztrátové řízení otáček stejnosměrných motorů měniče kmitočtu střídače pro kmitočtovou regulaci otáček střídavých elektrických pohonů 12