Yarıiletken Elemanların ve BÖLÜM 17 Yarıiletken Elemanların ve Devrelerin Korunması
17.1 GİRİŞ Pratikte güç elemanları; (1) soğutucu vasıtasıyla ısıl artıştan, (2) bastırıcılar (snubber) ile büyük di⁄dt ve dv⁄dt değişimlerinden, (3) ters toparlanma geçici rejimlerinden, (4) kaynak ve yük taraflı geçici rejimlerden, ve (5) sigortalar ile arıza koşullarından korunurlar.
17.2 Soğutma Ve Soğutucular
17.3 Güç Anahtarlama elemanlarININ ISIL Modellemesİ
17.3.1 Elektriksel Eşdeğer Isıl Modeli
17.3.2 Matematiksel Isıl Eşdeğer Devre
17.3.3 Elektriksel ve Isıl Bileşenlerin Bağlantısı
17.4 BASTIRICI (Snubber) DEVRELERİ
17.5 Ters Toparlanma GEÇİCİ DURUMLARI
17.6 Kaynak ve Yük TARAFINDAKİ GEÇİCİ DURUMLAR
17.7 Selenyum Dİyotlar ve Metaloksİt Varİstörler İle Gerİlİm KorumasI
17.8 AkIm KORUMALARI 17.8.1 Sigortayla Koruma
17.8.2 AA Kaynağı Kullanılması Durumunda Arıza Akım
17.8.3 DA Kaynağı Kullanılması Durumunda Arıza Akımı
17.9 ElektromanyeTİK GİRİŞİM 17.9.1 EMI ’nin Kaynakları 17.9.2 EMI Üretiminin Minimize Edilmesi 17.9.3 EMI Kalkanı 17.9.4 EMI Standartları
ÖZET Güç çeviricileri aşırı akımlardan ve aşırı gerilimlerden korunmak zorundadır. Güç yarıiletken elemanlarının eklem sıcaklığı müsaade edilebilir maksimum değerler içinde tutulmalıdır. Kısa devre ve aşırı yük koşullarında ani eklem sıcaklığı, soğutucunun ısıl eşdeğer devresiyle bağlantılı olarak sıcaklık bağımlı bir eleman modeli kullanılarak SPICE’ta simule edilebilir. Eleman tarafından üretilen ısı, hava ve sıvı soğutmayla soğutuculara transfer edilebilir. Isı boruları da kullanılabilir. Ters toparlanma akımları ve yük bağlantısının kesilmesi (ve besleme hattının), hat endüktanslarında depo edilen enerjiden dolayı gerilim geçici durumlarına neden olur.