Tranzistoare MOSFET și IGBT, diferențe și caracteristici ale aplicației lor

Tranzistoare MOSFET și IGBT, caracteristici ale aplicației lorTehnologiile din domeniul electronicelor de putere sunt în continuă îmbunătățire: releele devin în stare solidă, tranzistoarele bipolare și tiristorii sunt înlocuite din ce în ce mai extins prin tranzistoare cu efect de câmp, materiale noi sunt dezvoltate și aplicate în condensatoare etc. - evoluția tehnologică activă este vizibilă peste tot, care nu se oprește un an . Care este motivul pentru asta?

Acest lucru se datorează, evident, faptului că la un moment dat producătorii nu sunt capabili să satisfacă cerințele consumatorilor pentru capabilitățile și calitatea echipamentelor electronice de putere: releul scânteie și contactele arde, tranzistoarele bipolare necesită prea multă putere pentru control, unitățile de alimentare sunt inacceptabile. mult spațiu, etc. Producătorii concurează între ei - cine va fi primul care va oferi cea mai bună alternativă ...? Deci, au existat tranzistoare MOSFET de câmpdatorită cărei conducere ...

 

Motor Mendosin - dispozitiv și principiu de funcționare, caracteristici de utilizare

Motor MendozaMotorul Mendocino poartă numele județului Mendocino, pe coasta Californiei, SUA. Aici locuiește inventatorul Larry Spring, care la 4 iulie 1994 a inventat acest motor. Acest model a stat mult timp pe pervazul magazinului Larry și după un timp a devenit o adevărată atracție a districtului, deoarece rotorul s-a rotit și s-a rotit, fiind suspendat literalmente în aer.

Motor cu arc, ca orice alt motor, este format dintr-un rotor și un stator. Cu toate acestea, motorul Mendocino nu este un motor obișnuit. Statorul motorului Mendocino este un suport cu un magnet permanent și cu un suport magnetic, iar rotorul este un cadru dielectric cu un set de panouri solare montate pe partea de sus a bobinelor înfășurate în jurul unui rotor care levita deasupra suporturilor magnetice. Fotoni de lumina soarelui activează panouri solare, care la rândul lor generează un curent electrictrece prin bobine înfășurate în jurul rotorului ...

 

Care curent este mai periculos, direct sau alternativ?

Care curent este mai periculos, direct sau alternativ?Când a existat un „război curent” între Nikola Tesla și Thomas Edison, unul dintre principalele argumente ale lui Edison împotriva sistemelor de curent alternativ ale lui Tesla a fost tocmai argumentul că curentul alternativ a fost mortal pentru oameni. Și acest lucru este adevărat - un curent alternativ de frecvență joasă (50-60 Hz), chiar și la o tensiune de 48 de volți, poate provoca daune semnificative sănătății umane până la stop cardiac. O persoană obișnuită nu va simți nici măcar un curent constant la aceleași 48 de volți.

Dar astăzi, este precis curent alternativ de joasă frecvență care este utilizat pentru a transfera energie electrică pe distanțe lungi, este convertit cu ușurință de transformatoare, duce la pierderi mai mici de energie și este potrivit pentru alimentarea motoarelor electrice. Prin urmare, curentul de la priză este de fapt mortal. Acest fapt nu poate fi subestimat. Curentul constant este sigur numai la tensiune joasă. Deci, de exemplu, în timpul binecunoscutei proceduri terapeutice, electroforeza se aplică curent continuu ...

 

10 reguli și recomandări privind siguranța electrică în timpul lucrărilor de reparații

10 reguli și recomandări privind siguranța electrică în timpul lucrărilor de reparațiiSiguranța electrică este o problemă de atitudine mentală (sentimentul că vrei să lucrezi în siguranță), cunoștințe profesionale și bun simț, care ne preocupă pe toți nu numai din punctul de vedere al propriei noastre protecții, ci și din punctul de vedere al celor care ne înconjoară și din locul în care noi trăiește sau dezvoltă un fel de activitate. Când lucrați cu electricitate, nu există libertate de acțiune din cauza posibilității de a greși, improvizație și decizii imprudente.

Multe dintre accidentele care apar cu aparate și instalații electrice se datorează exclusiv neglijenței utilizatorului și necunoașterii standardelor de bază de siguranță. Următoarele reguli și recomandări generale vă vor ajuta să preveniți accidentele atunci când efectuați orice muncă electrică. Utilizarea sa în timp util vă poate salva viața sau viața altor oameni, precum și incapacitatea acesteia de a provoca arsuri ...

 

Generatoare eoliene verticale cu rotor Daria

Generator eolian vertical cu rotor DariaGeneratoarele eoliene bazate pe turbine cu axa orizontală nu sunt singura soluție posibilă pentru conversia de înaltă calitate a energiei eoliene în energie electrică. Există și alte modele care prezintă uneori eficiență mai mare decât turbinele axiale. Un exemplu de astfel de design alternativ este un generator de vânt cu rotor vertical Daria.

Această soluție neobișnuită a fost propusă în 1931 de către designerul de aeronave francez Georges Darier, care și-a pus sarcina de a crea un astfel de generator eolian care să funcționeze în orice direcție a vântului, fără a necesita o orientare strictă. S-a propus poziționarea rotorului generatorului împreună cu lamele înguste pe verticală, astfel încât atât în ​​vânturile ușoare, cât și în cele puternice, o parte semnificativă a fluxului de aer să nu întâlnească o tracțiune aerodinamică semnificativă, ci să apese direct pe suprafețele de lucru ale palelor, ceea ce duce la rotația lor ...

 

În ce cazuri este mai bun decât un invertor convențional

În ce cazuri este mai bun decât un invertor convenționalAer condiționat normal sau invertor? Care să alegi? Totul depinde de nevoile tale. Deși aceste unități seamănă între ele, iar panourile de comandă ale acestora sunt similare, cu toate acestea, există diferențe funcționale semnificative.

Aceste diferențe sunt cele care fac ca unitatea invertor să fie mai productivă, mai economică și, în același timp, mai scumpă. Dar acest lucru nu înseamnă deloc faptul că aerul condiționat convențional (non-inverter) este solicitat doar datorită ieftinității sale. Dimpotrivă, fiecare tip de aer condiționat are o aplicație proprie, cea mai potrivită și mai potrivită. Aparatul de aer condiționat invertor este proiectat pentru funcționare continuă, în timp ce un aparat de aer condiționat convențional este proiectat pentru funcționare ciclică. Ce înseamnă pentru ciclic? Acest lucru înseamnă că un aparat de aer condiționat convențional, atunci când este pornit, începe imediat să dea toată puterea până când temperatura camerei setată de setări este atinsă ...

 

Cum sunt aranjate și funcționate lămpile cu LED-uri dimmerabile, spre deosebire de cele obișnuite?

Modul în care sunt proiectate și funcționate lămpile cu LED-uri DimmableO lampă LED obișnuită, care nu poate fi redusă, dacă vorbim despre un produs de calitate, conține în subsol un convertor în trepte în miniatură pentru tensiunea de rețea, așa-numitul convertor DC-DC pulsat.

Sarcina acestei unități este de a obține o tensiune de rețea alternativă (220-230 volți), mai întâi să o rectificați într-o tensiune constantă, apoi să transformați această tensiune constantă într-o tensiune constantă mică la ieșirea lămpii, iar mărimea tensiunii de ieșire primită trebuie să corespundă exact sarcinii instalate, adică a unui lanț de LED-uri, care stă în această lampă specială. Acest convertor continuu DC-DC în interiorul unei lămpi cu LED-uri care nu poate fi redus are o ieșire stabilizată, ceea ce înseamnă că, cu orice abatere (în limite rezonabile) de valoarea curentă a tensiunii de alimentare de la 220-230 volți obișnuită, ieșirea va fi în continuare ...

 

Histereză și pierderi de curent curent

Histereză și pierderi de curent curentÎn timpul inversării magnetizării materialelor magnetice printr-un câmp magnetic alternativ, o parte din energia câmpului magnetic implicată în inversarea magnetizării se pierde. O parte specifică a puterii, denumită „pierdere magnetică specifică”, este disipată pe unitatea de masă a unui anumit material magnetic sub formă de căldură.

Pierderile magnetice specifice includ pierderi dinamice, precum și pierderi de histerezis. Pierderile dinamice includ pierderi cauzate de curenții de vârstă și vâscozitatea magnetică. Pierderile datorate histerezei magnetice sunt explicate prin mișcări ireversibile ale limitelor domeniului. Fiecare material magnetic are propria pierdere de histereză proporțională cu frecvența câmpului de magnetizare, precum și cu zona buclei de histereză a acestui material. Pentru a reduce pierderile de histerezis, cel mai adesea recurg la utilizarea ...