الخط الساخن للخدمة
لماذا يسهل تسخين أنبوب MOS؟
2022-03-17
301
لماذا يسخن أنبوب MOS بسهولة؟
عند تصميم مصدر الطاقة أو دائرة القيادة، لا مفر من استخدام FET، المعروف أيضًا باسم ترانزستور MOS. هناك العديد من أنواع ووظائف أنابيب MOS. استخدم مصدر الطاقة أو محرك الأقراص، بالطبع، باستخدام وظيفة التبديل الخاصة به. بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على التقنيات الخمس الرئيسية لتسخين أنبوب MOS.
?1. تسخين الرقاقةيركز هذا المحتوى بشكل أساسي على شريحة التشغيل عالية الجهد المزودة بمغير طاقة مدمج. إذا كان التيار الذي تستهلكه الشريحة هو 2 مللي أمبير وتم تطبيق جهد 300 فولت، فإن استهلاك الطاقة للرقاقة هو 0.6 وات، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تسخين الشريحة. يأتي الحد الأقصى لتيار شريحة القيادة من استهلاك ترانزستور الطاقة الدافعة MOS. صيغة الحساب البسيطة هي I=cvf (مع الأخذ في الاعتبار فائدة المقاومة للشحن، فإن I=2cvf الفعلي، حيث C هي السعة cgs لترانزستور الطاقة MOS وV هو جهد البوابة عند تشغيل ترانزستور الطاقة. لذلك، في من أجل تقليل استهلاك الطاقة للرقاقة، يجب أن نجد طريقة لتقليل C وV وF. إذا لم يكن من الممكن تغيير C وV وF، فيرجى إيجاد طريقة لتوزيع استهلاك الطاقة للرقاقة على الأجهزة خارج الشريحة . ببساطة، من الأفضل النظر في تبديد الحرارة.
2. تسخين أنبوب الطاقةينقسم استهلاك الطاقة للأنبوب إلى قسمين: فقدان التبديل وفقدان التوصيل. تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الحالات، خاصة في تطبيقات تشغيل إمداد الطاقة LED التجارية، يكون تلف المفتاح أكبر بكثير من فقدان التوصيل. يرتبط فقدان التبديل بـ cgd وcgs لأنبوب الطاقة، وقدرة القيادة للرقاقة وتردد العمل. لذلك، لحل مشكلة تسخين أنبوب الطاقة، يمكننا حلها من الجوانب التالية: أ، لا يمكن اختيار أنبوب الطاقة MOS من جانب واحد وفقًا لمقاومة التشغيل لأنه كلما كانت المقاومة الداخلية أصغر، زادت سعة cgs و cgd. على سبيل المثال، تبلغ قيمة cgs لـ 1N60 حوالي 250pF، و2N60 حوالي 350pF، و5N60 حوالي 1200pF. إنه فرق كبير. عند اختيار أنبوب الطاقة، فهذا يكفي. ب، والباقي هو التردد والقدرة على القيادة رقاقة. هنا نتحدث فقط عن تأثير التردد. كما أنه يتناسب أيضًا مع فقدان توصيل التردد، لذلك عندما يسخن أنبوب الطاقة، من الضروري أولاً التفكير فيما إذا كان اختيار التردد مرتفعًا بعض الشيء. حاول تقليل التردد! ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه عندما ينخفض التردد، من أجل الحصول على نفس سعة التحميل، سيزيد حتما تيار الذروة أو سيزيد الحث أيضا، مما قد يتسبب في دخول الحث إلى منطقة التشبع. إذا كان تيار تشبع المحرِّض كبيرًا بدرجة كافية، فيمكن اعتبار تغيير CCM (وضع التيار المستمر) إلى DCM (وضع التيار غير المستمر)، الأمر الذي يتطلب مكثف تحميل إضافي.
3. يتم تقليل تردد العمل.هذه أيضًا ظاهرة شائعة عندما يقوم المستخدمون بتصحيح الأخطاء، وينتج تقليل التردد بشكل أساسي عن جانبين. نسبة جهد الإدخال إلى جهد التحميل صغيرة، وتداخل النظام كبير. بالنسبة للأولى، يجب الحرص على عدم ضبط جهد الحمل على مستوى عالٍ جدًا. على الرغم من أن جهد الحمل مرتفع، إلا أن الكفاءة ستكون أعلى. بالنسبة للأخيرة، يمكننا تجربة الجوانب التالية: أ، ضبط الحد الأدنى للتيار على نقطة أصغر؛ ب، تنظيف الأسلاك، وخاصة الشعور بالمسار الحرج؛ ج، اختيار نقطة الحث الصغيرة أو إغلاق الدائرة المغناطيسية؛ محاثة D، بالإضافة إلى مرشح تمرير منخفض RC، هذا التأثير سيء بعض الشيء، واتساق C ليس جيدًا، والانحراف كبير قليلاً، ولكن يجب أن يكون كافيًا للإضاءة. بغض النظر عن كيفية تقليل التردد، فهو سيء، سيئ فقط، لذلك يجب حله.
4. اختيار المحث أو المحولأجاب العديد من المستخدمين أنه مع نفس دائرة القيادة، لا توجد مشكلة في المحث الذي ينتجه A، وأصبح تيار المحث الذي ينتجه B أصغر. في هذه الحالة، انظر إلى شكل موجة تيار المحرِّض. هل لاحظ المهندسون هذه الظاهرة؟ إن الضبط المباشر للمقاومة الحثية أو تردد العمل للوصول إلى التيار المطلوب قد يؤثر بشكل خطير على عمر خدمة LED. لذلك، من الضروري إجراء حساب معقول قبل التصميم. إذا كانت معلمات الحساب النظري بعيدة عن معلمات التصحيح، فمن الضروري النظر فيما إذا كان التردد منخفضًا وما إذا كان المحول مشبعًا. عندما يكون المحول مشبعًا، سيصبح L أصغر، مما يؤدي إلى زيادة حادة في زيادة ذروة التيار الناتجة عن تأخير الإرسال، ومن ثم سيزداد أيضًا ذروة تيار LED. على فرضية متوسط التيار الثابت، لا يمكننا إلا أن نشاهد الضوء يتلاشى تدريجيًا.
عند تصميم مصدر الطاقة أو دائرة القيادة، لا مفر من استخدام FET، المعروف أيضًا باسم ترانزستور MOS. هناك العديد من أنواع ووظائف أنابيب MOS. استخدم مصدر الطاقة أو محرك الأقراص، بالطبع، باستخدام وظيفة التبديل الخاصة به. بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على التقنيات الخمس الرئيسية لتسخين أنبوب MOS.
2. تسخين أنبوب الطاقةينقسم استهلاك الطاقة للأنبوب إلى قسمين: فقدان التبديل وفقدان التوصيل. تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الحالات، خاصة في تطبيقات تشغيل إمداد الطاقة LED التجارية، يكون تلف المفتاح أكبر بكثير من فقدان التوصيل. يرتبط فقدان التبديل بـ cgd وcgs لأنبوب الطاقة، وقدرة القيادة للرقاقة وتردد العمل. لذلك، لحل مشكلة تسخين أنبوب الطاقة، يمكننا حلها من الجوانب التالية: أ، لا يمكن اختيار أنبوب الطاقة MOS من جانب واحد وفقًا لمقاومة التشغيل لأنه كلما كانت المقاومة الداخلية أصغر، زادت سعة cgs و cgd. على سبيل المثال، تبلغ قيمة cgs لـ 1N60 حوالي 250pF، و2N60 حوالي 350pF، و5N60 حوالي 1200pF. إنه فرق كبير. عند اختيار أنبوب الطاقة، فهذا يكفي. ب، والباقي هو التردد والقدرة على القيادة رقاقة. هنا نتحدث فقط عن تأثير التردد. كما أنه يتناسب أيضًا مع فقدان توصيل التردد، لذلك عندما يسخن أنبوب الطاقة، من الضروري أولاً التفكير فيما إذا كان اختيار التردد مرتفعًا بعض الشيء. حاول تقليل التردد! ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه عندما ينخفض التردد، من أجل الحصول على نفس سعة التحميل، سيزيد حتما تيار الذروة أو سيزيد الحث أيضا، مما قد يتسبب في دخول الحث إلى منطقة التشبع. إذا كان تيار تشبع المحرِّض كبيرًا بدرجة كافية، فيمكن اعتبار تغيير CCM (وضع التيار المستمر) إلى DCM (وضع التيار غير المستمر)، الأمر الذي يتطلب مكثف تحميل إضافي.
3. يتم تقليل تردد العمل.هذه أيضًا ظاهرة شائعة عندما يقوم المستخدمون بتصحيح الأخطاء، وينتج تقليل التردد بشكل أساسي عن جانبين. نسبة جهد الإدخال إلى جهد التحميل صغيرة، وتداخل النظام كبير. بالنسبة للأولى، يجب الحرص على عدم ضبط جهد الحمل على مستوى عالٍ جدًا. على الرغم من أن جهد الحمل مرتفع، إلا أن الكفاءة ستكون أعلى. بالنسبة للأخيرة، يمكننا تجربة الجوانب التالية: أ، ضبط الحد الأدنى للتيار على نقطة أصغر؛ ب، تنظيف الأسلاك، وخاصة الشعور بالمسار الحرج؛ ج، اختيار نقطة الحث الصغيرة أو إغلاق الدائرة المغناطيسية؛ محاثة D، بالإضافة إلى مرشح تمرير منخفض RC، هذا التأثير سيء بعض الشيء، واتساق C ليس جيدًا، والانحراف كبير قليلاً، ولكن يجب أن يكون كافيًا للإضاءة. بغض النظر عن كيفية تقليل التردد، فهو سيء، سيئ فقط، لذلك يجب حله.
4. اختيار المحث أو المحولأجاب العديد من المستخدمين أنه مع نفس دائرة القيادة، لا توجد مشكلة في المحث الذي ينتجه A، وأصبح تيار المحث الذي ينتجه B أصغر. في هذه الحالة، انظر إلى شكل موجة تيار المحرِّض. هل لاحظ المهندسون هذه الظاهرة؟ إن الضبط المباشر للمقاومة الحثية أو تردد العمل للوصول إلى التيار المطلوب قد يؤثر بشكل خطير على عمر خدمة LED. لذلك، من الضروري إجراء حساب معقول قبل التصميم. إذا كانت معلمات الحساب النظري بعيدة عن معلمات التصحيح، فمن الضروري النظر فيما إذا كان التردد منخفضًا وما إذا كان المحول مشبعًا. عندما يكون المحول مشبعًا، سيصبح L أصغر، مما يؤدي إلى زيادة حادة في زيادة ذروة التيار الناتجة عن تأخير الإرسال، ومن ثم سيزداد أيضًا ذروة تيار LED. على فرضية متوسط التيار الثابت، لا يمكننا إلا أن نشاهد الضوء يتلاشى تدريجيًا.
هاتف الشركة: +86-0755-83044319
فاكس/فاكس: +86-0755-83975897
بريد إلكتروني: 1615456225@qq.com
س: 3518641314 مدير لي
ف ف: 332496225 مدير تشيو
العنوان: الغرفة 809، المبنى C، مبنى Zhantao Technology، رقم 1079 شارع Minzhi، منطقة Longhua الجديدة، Shenzhen
室
توصيات ذات صلة
مقابلة حصرية مع لي غانغ من شركة يونفان رويدا: دقة منتجات رادار الموجات المليمترية ودفء الإنسانية
2026-07-22
447
شغف الترددات اللاسلكية، رحلة الحرفي: أكثر من 30 عامًا من التفاني الثابت - مقابلة مع كبير مهندسي شركة كينغ هيلم، السيد تشين هونغ شيانغ
2026-06-26
777




粤公网安备44030002007346号