güç elektroniği ı

güç elektroniği ı güç elektroniği ı

www2.aku.edu.tr
from www2.aku.edu.tr More from this publisher
21.03.2015 Views

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I PROF.DR.HACI BODUR Örnek Devre Kesiti 2 Burada, güç elemanının iletime girmesi esnasında, seri bastırma elemanı L S elemandan geçen akımın yükselme hızı di/dt‘yi sınırlar. Ayrıca, dolu olan C S , R S üzerinden deşarj olur. Güç elemanının kesime girmesi esnasında ise, kutuplu bastırma devresi, eleman uçlarındaki gerilimin yükselme hızı du/dt‘yi ve maksimum değeri U m ‘yi sınırlar. Böylece, güç elemanı hem aşırı elektriksel değerlere karşı korunur hem de elemanın anahtarlama kayıpları büyük ölçüde azalır. 32

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I PROF.DR.HACI BODUR YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARINDA GÜÇ KAYBI, ISINMA VE SOĞUTMA Güç Kayıpları Genel olarak bir yarı iletken güç elemanında aşağıda sıralanan dört çeşit kayıp oluşur. 1. Tetikleme veya sürme kayıpları Elemanın kontrol akımı nedeniyle oluşur. P G = 1 ∫ u T G .i G . dt 2. Anahtarlama güç kayıpları Elemanın iletime ve kesime girme işlemleri esnasında oluşan kayıplardır. P S = P ON + P OFF 3. Kapama veya tıkama kayıpları Elemanın pozitif ve negatif kapama durumlarında geçen sızıntı akımlar sebebiyle oluşan kayıplardır. P B = P P + P N 4. İletim güç kaybı Elemanın iletimi esnasında oluşan kayıptır. P T = 1 ∫ u T T .i T . dt Bu durumda, toplam güç kaybı, P = P G + P B + P S + P T olur. Sürme ve kapama kayıpları genellikle dikkate alınmaz. Anahtarlama kayıpları, kataloglarda genellikle bir tek anahtarlamadaki enerji kayıpları şeklinde verilir. Bu enerji kayıpları frekansla çarpılarak 1 s’deki enerji kayıpları olan anahtarlama güç kayıpları bulunur. W s = WON + WOFF P s = fp. Ws Düşük frekanslarda, örneğin SCR‘de 400 Hz, BJT‘de 1 kHz ve MOSFET‘te 10 kHz değerlerinin altında, anahtarlama güç kayıpları ihmal edilerek, P ≅ P T alınabilir. 33

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I<br />

PROF.DR.HACI BODUR<br />

Örnek Devre Kesiti 2<br />

Burada, güç elemanının iletime girmesi esnasında, seri bastırma elemanı L S elemandan geçen akımın<br />

yükselme hızı di/dt‘yi sınırlar. Ayrıca, dolu olan C S , R S üzerinden deşarj olur. Güç elemanının kesime<br />

girmesi esnasında ise, kutuplu bastırma devresi, eleman uçlarındaki gerilimin yükselme hızı du/dt‘yi ve<br />

maksimum değeri U m ‘yi sınırlar. Böylece, güç elemanı hem aşırı elektriksel değerlere karşı korunur<br />

hem de elemanın anahtarlama kayıpları büyük ölçüde azalır.<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!