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¿Por qué es fácil calentar el tubo MOS?
2022-03-17
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¿Por qué el tubo MOS se calienta fácilmente?
Al diseñar la fuente de alimentación o el circuito de conducción, es inevitable utilizar FET, también conocido como transistor MOS. Hay muchos tipos y funciones de tubos MOS. Utilice la fuente de alimentación o el variador, por supuesto, utilizando su función de conmutación. A continuación, echemos un vistazo a las cinco tecnologías clave del calentamiento de tubos MOS.
?1. calentamiento de virutasEste contenido se centra principalmente en el chip controlador de alto voltaje con modulador de potencia incorporado. Si la corriente consumida por el chip es de 2 mA y se aplica un voltaje de 300 V, el consumo de energía del chip es de 0.6 W, lo que definitivamente hará que el chip se caliente. La corriente máxima del chip controlador proviene del consumo del transistor MOS de potencia motriz. La fórmula de cálculo simple es I=cvf (considerando el beneficio de resistencia de la carga, el I=2cvf real, donde C es la capacitancia cgs del transistor MOS de potencia y V es el voltaje de puerta cuando se enciende el transistor de potencia. Por lo tanto, en Para reducir el consumo de energía del chip, debemos encontrar una manera de reducir C, V y F. Si C, V y F no se pueden cambiar, busque una manera de distribuir el consumo de energía del chip a dispositivos fuera del chip. . En pocas palabras, es mejor considerar la disipación de calor.
2. Calentamiento del tubo de potenciaEl consumo de energía del tubo se divide en dos partes: pérdida de conmutación y pérdida de conducción. Cabe señalar que en la mayoría de los casos, especialmente en aplicaciones comerciales de activación de fuentes de alimentación LED, el daño del interruptor es mucho mayor que la pérdida de conducción. La pérdida de conmutación está relacionada con el cgd y cgs del tubo de alimentación, la capacidad de conducción del chip y la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, para resolver el problema de calentamiento del tubo de potencia, podemos resolverlo desde los siguientes aspectos: A, el tubo de potencia MOS no se puede seleccionar unilateralmente según la resistencia porque cuanto menor es la resistencia interna, mayor es la capacitancia de cgs y cgd. Por ejemplo, el cgs de 1N60 es de aproximadamente 250 pF, el de 2N60 es de aproximadamente 350 pF y el de 5N60 es de aproximadamente 1200 pF. Es una gran diferencia. A la hora de elegir una válvula de alimentación, es suficiente. B, el resto es la frecuencia y la capacidad de conducción del chip. Aquí sólo hablamos de la influencia de la frecuencia. También es proporcional a la pérdida de conducción de frecuencia, por lo que cuando el tubo de alimentación se calienta, primero es necesario considerar si la selección de frecuencia es un poco alta. ¡Intenta reducir la frecuencia! Sin embargo, cabe señalar que cuando la frecuencia disminuye, para obtener la misma capacidad de carga, la corriente máxima aumentará inevitablemente o la inductancia también aumentará, lo que puede hacer que la inductancia entre en la región de saturación. Si la corriente de saturación del inductor es lo suficientemente grande, se puede considerar cambiar CCM (modo de corriente continua) a DCM (modo de corriente discontinua), lo que requiere un condensador de carga adicional.
3. Se reduce la frecuencia de trabajo.Este también es un fenómeno común cuando los usuarios depuran, y la reducción de frecuencia se debe principalmente a dos aspectos. La relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de carga es pequeña y la interferencia del sistema es grande. Para lo primero, tenga cuidado de no configurar el voltaje de carga demasiado alto. Aunque el voltaje de carga sea alto, la eficiencia será mayor. Para este último, podemos probar los siguientes aspectos: A, establecer la corriente mínima en un punto más pequeño; B, limpie el cableado, especialmente el sentido de ruta crítica; C, seleccionando el pequeño punto de inductancia o cerrando el circuito magnético; Inductancia D, más filtro de paso bajo RC, este efecto es un poco malo, la consistencia de C no es buena y la desviación es un poco grande, pero debería ser suficiente para la iluminación. No importa cómo reducir la frecuencia, es malo, solo malo, por lo que hay que solucionarlo.
4. Selección de inductor o transformadorMuchos usuarios respondieron que, con el mismo circuito impulsor, el inductor producido por A no tiene problemas y la corriente del inductor producida por B se ha vuelto menor. En este caso, observe la forma de onda de la corriente del inductor. ¿Han notado los ingenieros este fenómeno? Ajustar directamente la resistencia inductiva o la frecuencia de trabajo para alcanzar la corriente requerida puede afectar seriamente la vida útil del LED. Por lo tanto, es necesario un cálculo razonable antes del diseño. Si los parámetros de cálculo teórico están lejos de los parámetros de depuración, es necesario considerar si la frecuencia se reduce y si el transformador está saturado. Cuando el transformador está saturado, L se hará más pequeño, lo que resultará en un fuerte aumento de la corriente máxima causado por el retraso de la transmisión, y luego la corriente máxima del LED también aumentará. Bajo la premisa de una corriente promedio constante, solo podemos observar cómo la luz se desvanece gradualmente.
Al diseñar la fuente de alimentación o el circuito de conducción, es inevitable utilizar FET, también conocido como transistor MOS. Hay muchos tipos y funciones de tubos MOS. Utilice la fuente de alimentación o el variador, por supuesto, utilizando su función de conmutación. A continuación, echemos un vistazo a las cinco tecnologías clave del calentamiento de tubos MOS.
2. Calentamiento del tubo de potenciaEl consumo de energía del tubo se divide en dos partes: pérdida de conmutación y pérdida de conducción. Cabe señalar que en la mayoría de los casos, especialmente en aplicaciones comerciales de activación de fuentes de alimentación LED, el daño del interruptor es mucho mayor que la pérdida de conducción. La pérdida de conmutación está relacionada con el cgd y cgs del tubo de alimentación, la capacidad de conducción del chip y la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, para resolver el problema de calentamiento del tubo de potencia, podemos resolverlo desde los siguientes aspectos: A, el tubo de potencia MOS no se puede seleccionar unilateralmente según la resistencia porque cuanto menor es la resistencia interna, mayor es la capacitancia de cgs y cgd. Por ejemplo, el cgs de 1N60 es de aproximadamente 250 pF, el de 2N60 es de aproximadamente 350 pF y el de 5N60 es de aproximadamente 1200 pF. Es una gran diferencia. A la hora de elegir una válvula de alimentación, es suficiente. B, el resto es la frecuencia y la capacidad de conducción del chip. Aquí sólo hablamos de la influencia de la frecuencia. También es proporcional a la pérdida de conducción de frecuencia, por lo que cuando el tubo de alimentación se calienta, primero es necesario considerar si la selección de frecuencia es un poco alta. ¡Intenta reducir la frecuencia! Sin embargo, cabe señalar que cuando la frecuencia disminuye, para obtener la misma capacidad de carga, la corriente máxima aumentará inevitablemente o la inductancia también aumentará, lo que puede hacer que la inductancia entre en la región de saturación. Si la corriente de saturación del inductor es lo suficientemente grande, se puede considerar cambiar CCM (modo de corriente continua) a DCM (modo de corriente discontinua), lo que requiere un condensador de carga adicional.
3. Se reduce la frecuencia de trabajo.Este también es un fenómeno común cuando los usuarios depuran, y la reducción de frecuencia se debe principalmente a dos aspectos. La relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de carga es pequeña y la interferencia del sistema es grande. Para lo primero, tenga cuidado de no configurar el voltaje de carga demasiado alto. Aunque el voltaje de carga sea alto, la eficiencia será mayor. Para este último, podemos probar los siguientes aspectos: A, establecer la corriente mínima en un punto más pequeño; B, limpie el cableado, especialmente el sentido de ruta crítica; C, seleccionando el pequeño punto de inductancia o cerrando el circuito magnético; Inductancia D, más filtro de paso bajo RC, este efecto es un poco malo, la consistencia de C no es buena y la desviación es un poco grande, pero debería ser suficiente para la iluminación. No importa cómo reducir la frecuencia, es malo, solo malo, por lo que hay que solucionarlo.
4. Selección de inductor o transformadorMuchos usuarios respondieron que, con el mismo circuito impulsor, el inductor producido por A no tiene problemas y la corriente del inductor producida por B se ha vuelto menor. En este caso, observe la forma de onda de la corriente del inductor. ¿Han notado los ingenieros este fenómeno? Ajustar directamente la resistencia inductiva o la frecuencia de trabajo para alcanzar la corriente requerida puede afectar seriamente la vida útil del LED. Por lo tanto, es necesario un cálculo razonable antes del diseño. Si los parámetros de cálculo teórico están lejos de los parámetros de depuración, es necesario considerar si la frecuencia se reduce y si el transformador está saturado. Cuando el transformador está saturado, L se hará más pequeño, lo que resultará en un fuerte aumento de la corriente máxima causado por el retraso de la transmisión, y luego la corriente máxima del LED también aumentará. Bajo la premisa de una corriente promedio constante, solo podemos observar cómo la luz se desvanece gradualmente.
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