capítulo
1
estudo dos componentes empregados em eletrônica de potência |
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1.4.1 - diodos |
(a)
(b)
fig. 1.27 - (a)potência
dissipada pfmed em função da corrente direta média
imed, para corrente contínua pura (cont.), para meia-onda
senoidal (sin.180) e para ondas retangulares (rec.60) e (rec.120);
figura 1.27 -
(b)temperatura da cápsula tc em função
da temperatura ambiente ta para diferentes resistências
térmicas rthca.
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- figura 1.27 (137kb)
fig. 1.28 - impedância térmica transitória z(th)t para corrente contínua pura, em função do tempo t. a impedância térmica para correntes impulsivas z(th)p, é obtida pela soma dos valores dados pela tabela z(th)z com aqueles dados pela curva z(th)t.
1.4.2 - tiristores |
(a)
(b)
fig. 1.29 - (a)potência dissipada ptmed em função da corrente média itmed, para diferentes ângulos de condução, para correntes senoidais; (b)potência dissipada ptmed em função da temperatura ambiente ta, para diferentes resistências térmicas totais junção-ambiente, rthja.
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- figura 1.29 (209kb)
fig. 1.30 - potência
dissipada ptmed em função da corrente média
itmed, para diferentes ângulos de condução,
para correntes
retangulares.
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- figura 1.30 (110kb)
fig. 1.31 - resistência térmica entre junção e a cápsula, rthjc, em função do ângulo de condução para correntes senoidais e retangulares. para corrente contínua pura, deve ser tomada rthjc cont.
fig. 1.32 - impedância
térmica em função do tempo.
as curvas são interpretadas como as da figura (1.28).
para tempos grandes a impedância térmica tende assintoticamente
para um valor constante igual a resistência térmica em regime
permanente. para tempos pequenos a impedância depende do dissipador
empregado e das condições deventilação.
1.4.3 - relação de dissipadores semikron |
na tabela é dada a resistência térmica cápsula-ambiente rthca para vários dissipadores, incluindo a resistência térmica de contato.
desse modo:
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aproximada |
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skn26, skr26 skna20 |
k5 - m6 k3 - m6 k1,1 - m6 |
100g 200g 700g |
5,7oc/w 3,8oc/w 2,2oc/w |
- - - |
skn70, skr70 |
k3 - m8 k1,1 - m8 p1/120 - m8 |
200g 700g 1300g |
3,0oc/w 1,3oc/w 0,85oc/w |
- 0,60oc/w 0,40oc/w |
skn130, skr130 |
k1,1 - m12 p1/120 - m12 k0,55 - m12 |
700g 1300g 2000g |
1,2oc/w 0,65oc/w 0,65oc/w |
0,40oc/w 0,27oc/w 0,25oc/w |
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k0,55 - m16x1,5 p1/120 - m16x1,5 p1/120 - m16x1,5 p4/200 - m16x1,5 |
2000g 1300g 2200g 4000g |
0,55oc/w 0,58oc/w 0,40oc/w 0,29oc/w |
0,17oc/w 0,21oc/w 0,17oc/w - |
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k0,1 f k0,05 w p1/200 - m24x1,5 p4/200 - m24x1,5 p4/300 - m24x1,5 |
2150g 900g 2200g 4000g 6000g |
- - 0,40oc/w 0,29oc/w 0,25oc/w |
0,11oc/w 0,065oc/w* 0,16oc/w - - |