Podobné dokumenty

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



ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky První a druhý průraz bipolárního



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


Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017


Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Bezkontaktní spínací přístroje

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI


Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Zdroje napětí - usměrňovače

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje


Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

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

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II


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

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje


Neřízené polovodičové prvky

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Unipolární Tranzistory


Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002


MÌNIÈE NAPÌTÍ. DC / DC mìnièe pro vysoké vstupní napìtí (Uis=3000V, vývody do plošného spoje)

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,


MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===


Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

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.

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

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

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika



Elektrotechnická zapojení


8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Měření a automatizace

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

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

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

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

Rezonanční řízení s regulací proudu


Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

MÌNIÈE NAPÌTÍ. typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost

Mgr. Ladislav Blahuta

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

Elektronický halogenový transformátor

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

REZONAN NÍ MOTOR polopat V


FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

5. Diodové usměrňovače

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

Digitální učební materiál


Oscilátory Oscilátory

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

Ochrana citlivých součástek a zařízení před škodlivými účinky elektrostatických jevů

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Transkript:

Obsah Seznam použitých znakù a symbolù... 9 Seznam použitých zkratek... 10 Úvod... 11 úvod 1 ELEKTROSTTICKÉ GENERÁTORY... 15 1.1 Holtzova tøecí elektrika (též Winterova)... 17 1.2 Jednoduchý elektrostatický generátor... 19 1.3 Toeplerùv stroj... 20 1.4 Symetrický Toeplerùv stroj... 22 1.5 Elektrostatický generátor Felici-Morelùv... 23 1.6 Modifikovaný generátor Felici-Morelùv... 24 1.7 Elektrika Wimshurstova... 25 1.8 Generátor Van de Graaffùv... 27 1.9 tmosférický generátor... 29 1.10 Nárazový generátor... 31 2 STØÍDVÉ VN ZDROJE... 33 2.1 Øízený vn zdroj bez zpìtné vazby... 35 2.2 Øízený vn zdroj se zpìtnou vazbou... 37 2.3 Parametrický vn zdroj... 38 2.4 VN zdroj s využitím rezonance... 39 2.5 VN zdroj s reverzací ss zdroje... 40 2.6 VN zdroje s použitím støídavého napìtí... 42 2.7 Parametrické generátory... 45 2.8 VN zdroj s regulací a pøímým napájením... 50 2.9 Zdroj kvalitního vn støídavého napìtí... 50 2.10 Impulzní magnetický generátor... 52 3 USMÌRÒOVÈE, ZDVOJOVÈE, NÁSOBIÈE, USMÌRÒOVCÍ FILTRY... 55 3.1 Usmìròovaèe... 57 3.1.1 Jednofázový jednocestný usmìròovaè... 57 3.1.2 Jednofázový dvojcestný usmìròovaè... 61 Úvod 3

úvod 3.1.3 Dvojfázový jednocestný usmìròovaè... 62 3.1.4 Usmìròovaè s RC zátìží... 62 3.1.5 Úèinnost usmìròovaèe s R zátìží... 65 3.1.6 Úèinnost usmìròovaèe s RC zátìží... 66 3.1.7 Mùstkové usmìròovaèe... 67 3.2 Zdvojovaèe napìtí... 68 3.2.1 Sériový zdvojovaè... 68 3.2.2 Paralelní zdvojovaè... 70 3.2.3 Villardùv zdvojovaè... 71 3.2.4 Gisperùv zdvojovaè... 72 3.2.5 Ztrojovaè napìtí Witka-Zimmermannùv... 73 3.3 Násobièe napìtí... 74 3.3.1 Kaskádní násobiè napìtí (Delonùv, Villardùv)... 74 3.3.2 Násobiè s Graetzovými mùstky... 80 3.3.3 Modifikace kaskádního násobièe... 82 3.4 Usmìròovací filtry... 83 3.4.1 Kapacitní filtr... 83 3.4.2 RC filtr... 84 3.4.3 Tlumivkový filtr... 85 3.4.4 LC filtr... 85 3.4.5 LC filtr typu π-èlánek... 86 3.4.6 LC filtr s rekuperaèní diodou... 87 4 SPÍNNÉ VN ZDROJE... 89 4.1 Ruhmkorffùv induktor... 91 4.2 Impulzní generátor s cizím buzením... 93 4.3 Impulzní generátor s cizím buzením jako zdvojovaè napìtí... 97 4.4 Dvojèinný impulzní zdroj jednopolaritní... 98 4.5 Kaskádní impulzní zdroj jednopolaritní... 99 4.6 Dicksonùv kaskádní násobiè... 100 4.7 Spínaný vn zdroj pracující na kmitoètu 50 Hz... 104 4.8 Spínaný vn zdroj pracujícím na nf kmitoètu... 104 4.9 VN zdroj pracující jako mìniè napìtí... 105 4.9.1 Mìniè s vlastním buzením... 105 4.9.2 Mìnièe s cizím buzením... 106 4.9.3 Blokovací oscilátor jako mìniè napìtí... 108 4.10 Impulzní zdroj s cizím buzením a s ladìným primárem... 109 4 Vladimír Lysenko: VN ZDROJE

4.11 Impulzní zdroj s cizím buzením a s ladìným primárem i sekundárem... 111 4.12 VN induktor s cizím buzením... 112 4.13 VN zdroj s OZ... 114 úvod 5 TESLOVY VN ZDROJE... 119 5.1 Souèasný stav Teslových vynálezù... 121 5.2 Teslùv transformátor... 121 5.2.1 DRTC Dual Resonant Tesla Coil... 123 5.2.1.1 Nabíjení kapacitoru Teslova transformátoru... 123 5.2.1.2 Transformace energie... 124 5.2.1.3 Pøenos energie z primárního do sekundárního obvodu... 125 5.2.1.4 Stanovení výstupního napìtí... 126 5.2.1.5 Napì ový pøenos naprázdno... 126 5.2.1.6 Energetická úèinnost DRTC... 127 5.3 Mikro Tesla Coil... 128 5.4 Mini Tesla Coil... 129 5.4.1 VN transformátory... 129 5.4.2 VN kapacitory... 130 5.4.3 Regulaèní autotransformátory... 130 5.4.4 TC Tesla Coil... 130 5.5 SSTC Solid State Tesla Coil... 131 5.5.1 SSTC s vlastním buzením... 131 5.5.2 SSTC s cizím buzením... 133 5.6 OLTC Off Line Tesla Coil... 134 5.7 MOSFET polomost... 134 5.8 MOSFET úplný most... 135 5.8.1 Vyøazení funkce MOS diody u MOSFET... 136 5.9 VTTC Vacuum Tube Tesla Coil... 137 5.10 Pulznì øízený VN zdroj s automatickým dolaïováním... 138 5.10.1 Pulznì øízený VN zdroj se zesilovaèem se záporným zesílením... 138 5.11 VN zdroj s cizím impulzním buzením pro sériový RLC... 142 5.12 VN zdroj s cizím impulzním buzením pro paralelní RLC... 144 6 MÌØENÍ VN... 147 6.1 Kontinuální mìøení ss vn... 149 6.1.1 Kontinuální mìøení U ss... 149 6.1.2 Kontinuální mìøení nefiltrovaného U ss... 149 Úvod 5

úvod 6.1.3 Mìøení ss vn podle kkera... 150 6.1.4 Rotaèní voltmetr Kirkpatrickùv... 151 6.1.5 Rotaèní elektrostatický voltmetr... 152 6.2 Kontinuální mìøení st vn... 153 6.3 Kontinuální mìøení U max... 154 6.3.1 Mìøení nabíjecího proudu... 154 6.3.2 Mìøení nabíjecího napìtí... 154 6.4 Bezodbìrové mìøení napìtí... 155 6.4.1 Kompenzaèní mìøení ss vn s invertorem... 155 6.4.2 Bezodbìrové mìøení ss vn s integrátorem... 156 7 RELIZOVNÉ VN ZDROJE... 159 7.1 Varianty napájeèù a regulátorù pro vn zdroje... 161 7.1.1 Øešení se sí ovým transformátorem s øízením v primáru... 161 7.1.2 Øešení se sí ovým transformátorem s øízením v sekundáru... 161 7.1.3 Øešení s pøímým napájením a s øízením v primáru... 162 7.1.4 Regulace vn... 162 7.2 Vybraná zapojení napájeèù pro vn zdroje... 163 7.2.1 Napájecí zdroj s pøímým napájením bez regulace... 163 7.2.2 Napájecí zdroj s pøímým napájením a s regulací... 164 7.2.3 Napájecí zdroj s pøímým napájením s diakem... 164 7.2.4 Napájecí zdroj s pøímým napájením s diakem a tranzistorem... 164 7.2.5 Napájecí zdroj s pøímým napájením a s regulací celovlnným øízením... 165 7.3 Vybraná zapojení vn zdrojù... 166 7.3.1 VN zdroj 10 kv... 166 7.3.2 Výkonný vn zdroj 20 kv... 167 7.3.3 VN zdroj 30 kv... 167 7.3.4 VN zdroj 25 kv... 168 7.3.5 VN zdroj 5 kv... 168 7.3.6 VN zdroj 30 kv... 169 7.3.7 VN zdroj... 170 7.3.8 Spínaný vn zdroj... 170 7.4 Experimentální vn zdroje... 171 7.4.1 Nastavitelný zdroj VN I... 171 7.4.2 Nastavitelný zdroj VN II... 173 7.4.3 Nastavitelný zdroj VN III... 175 7.4.4 Nastavitelný zdroj VVN... 176 7.4.5 Jednoduchý zdroj vn... 179 6 Vladimír Lysenko: VN ZDROJE

7.4.6 Teslùv VN zdroj... 180 7.4.7 Stejnosmìrný kilovoltmetr... 180 7.5 Experimenty s vn zdroji... 181 7.5.1 Elektrostatická indukce... 181 7.5.2 Elektrické výboje... 182 7.5.3 Elektrické kyvadlo... 184 7.5.4 Elektrostatický motor... 186 7.5.5 Lifter levitující kondenzátor... 187 8 POLOVODIÈOVÉ PRVKY ZDROJÙ OMEZOVÈE NPÌTÍ... 193 8.1 Neøízené usmìròovaèe... 195 8.2 Schottkyho diody... 196 8.3 Rychlé epitaxní diody FRED... 197 8.4 Diak... 198 8.5 Tyristor... 198 8.6 Tyristor GTO (Gate Turn-Off Thyristor)... 199 8.7 Tyristor IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor)... 200 8.8 Triak... 200 8.9 Bipolární tranzistor (BJT Bipolar Junction Transistor)... 201 8.10 Unipolární tranzistor... 201 8.11 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)... 202 8.12 SIT spínaè (Static Induction Transistor)... 204 8.13 CoolMOS... 204 8.14 Omezovaèe pøepìtí... 204 8.14.1 Zenerova dioda... 204 8.14.2 Varistor... 205 8.14.3 Transil... 205 8.14.4 Trisil... 206 8.14.5 Supresorové diody... 206 9 ZKUŠEBNÍ VN PØÍSTROJE... 207 9.1 VN pøístroje dodávané spoleèností UTES... 209 9.2 VN pøístroje dodávané spoleèností MT mìøicí technika... 210 9.3 VN pøístroje dodávané firmou EN-Centrum... 211 9.3.1 Pøenosná vn zkušební zaøízení High Voltage modely PFT... 214 9.4 VN pøístroje dodávané spoleèností COPIN... 215 úvod Úvod 7

úvod 9.5 Regulované vn moduly EMCO... 216 9.5.1 Miniaturní regulované vn moduly série C... 216 9.5.2 VN moduly s dvojí polaritou série CT... 216 9.5.3 Ultra miniaturní regulované vn moduly série Q... 217 9.6 Spoleènost Ultravolt... 217 9.7 Spoleènost Voltage multipliers... 218 10 BEZPEÈNOST PØI PRÁCI S ELEKTRICKÝM PROUDEM... 219 10.1 Zásady práce pod napìtím... 221 10.2 První pomoc pøi úrazu elektrickým proudem... 221 10.3 Ochranné pracovní pomùcky... 226 10.3.1 Izolaèní rukavice... 227 LITERTUR... 229 P PØÍLOH... 231 P1 Tabulky... 233 P1.1 Fyzikální vlastnosti NdFeB magnetù... 233 P1.2 Fyzikální vlastnosti SmCo magnetù... 233 P1.3 Magnetické vlastnosti feromagnetických látek... 233 P1.4 Rozdìlení Maxwellových rovnic podle rychlosti èasových zmìn pole... 234 P1.5 Odpory izolaèních látek (1 1 1 cm)... 235 P1.6 Magnetická susceptibilita látek... 235 P1.7 Rezistivita látek (døíve mìrný elektrický odpor)... 236 P1.8 Relativní permitivity látek... 236 P1.9 Zalévací hmoty a laky s vysokou dielektrickou pevností... 237 PE Pøílohy ke stažení ve formátu PDF... 240 Pøíloha E1 (priloha_e1.pdf)... 240 Pøíloha E2 (priloha_e2.pdf)... 240 Pøíloha E4 (priloha_e4.pdf)... 240 Pøíloha E5 (priloha_e5.pdf)... 241 REJSTØÍK... 242 8 Vladimír Lysenko: VN ZDROJE