Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Podobné dokumenty
Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Základy elektrotechniky

Součástky s více PN přechody

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

Zdroje napětí - usměrňovače

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

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

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

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

Dioda jako usměrňovač

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1.3 Bipolární tranzistor

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

1.1 Pokyny pro měření

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Studium klopných obvodů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

1.1 Usměrňovací dioda

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

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

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

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.

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

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Polovodičové usměrňovače a zdroje

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

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D

Studium tranzistorového zesilovače

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

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Kroužek elektroniky

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

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

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

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

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Univerzální napájecí moduly

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

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

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

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

7. VÍCEVRSTVÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY

200W ATX PC POWER SUPPLY

Témata profilové maturitní zkoušky

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Kroužek elektroniky

Mgr. Ladislav Blahuta

Základy logického řízení

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

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

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

Zvyšování kvality výuky technických oborů

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

PMA-Relay S Polovodičové relé s chladičem, jedno-, dvou- nebo třífázové jmenovitý proud 30 A až 210 A

ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Napájení krokových motorů

Součástky v elektronice pro OV_MET_2

Rezonanční řízení s regulací proudu

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Transkript:

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací Aplikace: Střídavé spínače pro všeobecné použití Jisticí přístroje s možností omezení zkratového proudu 1

A1M14 SP2 Základní systematika v označování topologie výkonového spínacího obvodu s diodami a tyristory 2

Jednofázové spínače Základní zapojení spínacího obvodu a jeho číselná klasifikace Nejčastější aplikace z hlediska Výkonových ztrát a složitosti řízení Pro výkonové obvody 120 Pro řídicí obvody 114 3

Třífázové spínače Základní zapojení spínacího obvodu a jeho číselná klasifikace Nejčastější aplikace 340-YF či 340-DS v softstartérech asynchronních motorů 4

330-YS Třífázové spínače Základní zapojení spínacího obvodu a jeho číselná klasifikace 5

Třífázové spínače Základní zapojení spínacího obvodu a jeho číselná klasifikace Nejčastější aplikace 360-YF-N Jako univerzální třípólový výkonový spínač 6

Aplikace bezkontaktních spínačů z hlediska bezpečnosti Bezkontaktní spínače musí mít z důvodů bezpečné oddělitelnosti od napájecí sítě předřazen kontaktní spínací přístroj (např. jistič nebo motorový spouštěč). Důvodem jsou nezanedbatelné zbytkové proudy polovodičových součástek spínače. Polovodičové spínače. nezajišťují bezpečné oddělení spínaného obvodu od napájecí sítě. 7

Základní požadavky na řídicí obvody tyristorových spínačů 8

9

10

11

12

13

Jednoduché obvody pro zapínání a fázové řízení triaků a taristorů Jednoduchý zapínací obvod (závislý) řízený kontaktním spínačem (např. kontakt relé). Řídicí obvod tyristoru a triaku upravený pro řízení z externího nezávislého obvodu 14

Princip činnosti fázovacího obvodu pro řízení tyristoru Nejjednodušší varianta obvodu pro fázové řízení tyristoru s fázovacím RC členem a/ schéma řídicího obvodu b/ průběhy napětí na kondenzátoru. Kondenzátor C je během záporné půlperiody přes D2 (tyristor polarizován v inverzním směru- tedy nevede) nabíjen na napětí proti katodě. Po změně polarity napětí sítě je C přebíjen přes R na + proti katodě. Rychlost přebíjení je řízena reostatem R. Po dosažení prahové hodnoty UGT tyristor sepne. 15

Dioda se dvěma bázemi (UJT Unijunction tranzistor) Náhradní zapojení UJT se dvěma komplementárními tranzistory. R1, R2 slouží jako napěťový dělič pro tranzistor T1. T1 je libovolný PNP tranzistor, u T2 se vyžaduje vyšší kolektorový proud (BC337, KF508) 16

Jednoduché obvody fázového řízení tyristorů s UJT tranzistory 17

18

DIAK Diak je třívrstvá spínací součástka PNP. Vlastnosti diaku nejsou závislé na polaritě působícího napětí a proto nejsou vývody od sebe odlišeny. Spínací napětí je závislé na vlastnostech PN přechodů a nedá se měnit (dáno výrobou). V-A charakteristika je symetrická. Při dosažení spínacího napětí UBO se odpor diaku prudce zmenší. 19

Obvod fázového řízení triaku s diakem 20

Integrované obvody pro fázové řízení triaků a tyristorů Historický typ TESLA - MAA 436 generoval dvoupolaritní výstupní impuls přímo z napájecího napětí. Představoval tedy generátor, závislý na okamžité hodnotě napájecího napětí. V současné době se dodávají IO s charakterem nezávislého řídicího obvodu Jsou napájeny usměrněným a vyfiltrovaným napětím Generují jednopolaritní řídicí impulsy konstantní velikosti (nezávisle na nastaveném úhlu řízení). Ze sítě si berou vzorek synchronizačního napětí Jsou vybaveny monitorovacím obvodem pro sledování velikosti napětí na řízené součástce Jako typický představitel těchto obvodů je vybrán TCA 785 21

Blokové schéma vnitřní struktury IO TCA 785 22

Typické průběhy napětí na klíčových vývodech IO TCA 785 23

V14,15 V Uz Aplikační zapojení pro fázové řízení triaku s IO TCA 785 (laboratorní přípravek) V10 V5 COM V Ur 24

Aplikační zapojení TCA 785 pro fázové řízení antiparalelních tyristorů s využitím impulsních vazebních transformátorů 25