خط تلفن خدمات
چرا لوله MOS به راحتی گرم می شود؟
2022-03-17
301
چرا لوله MOS به راحتی گرم می شود؟
هنگام طراحی منبع تغذیه یا مدار رانندگی، استفاده از FET، که به ترانزیستور MOS نیز معروف است، اجتناب ناپذیر است. انواع و عملکردهای بسیاری از لوله های MOS وجود دارد. از منبع تغذیه یا درایو البته با استفاده از عملکرد سوئیچینگ آن استفاده کنید. در مرحله بعد، بیایید نگاهی به پنج فناوری کلیدی گرمایش لوله MOS بیندازیم.
?1. گرمایش تراشهاین محتوا عمدتاً بر روی تراشه راننده ولتاژ بالا با تعدیل کننده توان داخلی تمرکز دارد. اگر جریان مصرفی تراشه 2 میلی آمپر باشد و ولتاژ 300 ولت اعمال شود، توان مصرفی تراشه 0.6 وات است که قطعاً باعث گرم شدن تراشه می شود. حداکثر جریان تراشه محرک از مصرف ترانزیستور MOS قدرت محرکه می آید. فرمول محاسبه ساده I=cvf است (با توجه به مزیت مقاومت شارژ، I=2cvf واقعی، که در آن C ظرفیت cgs ترانزیستور پاور MOS و V ولتاژ گیت هنگام روشن شدن ترانزیستور قدرت است. بنابراین، در برای کاهش مصرف انرژی تراشه، باید راهی برای کاهش C، V و F پیدا کنیم. اگر C، V و F را نمی توان تغییر داد، لطفا راهی برای توزیع توان مصرفی تراشه در دستگاه های خارج از تراشه پیدا کنید. . به زبان ساده، بهتر است اتلاف گرما را در نظر بگیرید.
2. گرمایش لوله برقتوان مصرفی لوله به دو بخش تقسیم می شود: افت سوئیچینگ و افت هدایت. لازم به ذکر است که در اکثر موارد، به ویژه در کاربردهای تجاری منبع تغذیه LED، آسیب سوئیچ به مراتب بیشتر از تلفات هدایت است. تلفات سوئیچینگ مربوط به cgd و cgs لوله برق، قابلیت رانندگی تراشه و فرکانس کاری است. بنابراین برای حل مشکل گرمایش لوله برق میتوان از جنبههای زیر آن را حل کرد: الف، لوله برق MOS را نمیتوان بهصورت یکطرفه با توجه به مقاومت روشن انتخاب کرد، زیرا هرچه مقاومت داخلی کمتر باشد، ظرفیت cgs بیشتر میشود. cgd. برای مثال، cgs 1N60 حدود 250 pF، 2N60 حدود 350 pF و 5N60 حدود 1200 pF است. این یک تفاوت بزرگ است. هنگام انتخاب یک لوله برق، کافی است. ب، بقیه فرکانس و توانایی رانندگی تراشه است. در اینجا ما فقط در مورد تأثیر فرکانس صحبت می کنیم. همچنین با تلفات هدایت فرکانس متناسب است، بنابراین وقتی لوله برق گرم می شود، ابتدا باید در نظر گرفت که آیا انتخاب فرکانس کمی بالا است یا خیر. سعی کنید فرکانس را کاهش دهید! البته باید توجه داشت که با کاهش فرکانس، برای بدست آوردن ظرفیت بار یکسان، پیک جریان به ناچار افزایش می یابد و یا اندوکتانس نیز افزایش می یابد که ممکن است باعث ورود اندوکتانس به ناحیه اشباع شود. اگر جریان اشباع سلف به اندازه کافی بزرگ باشد، می توان CCM (حالت جریان پیوسته) را به DCM (حالت جریان ناپیوسته) تغییر داد که به یک خازن بار اضافی نیاز دارد.
3. فرکانس کاری کاهش می یابد.این نیز یک پدیده رایج در هنگام اشکال زدایی کاربران است و کاهش فرکانس عمدتاً از دو جنبه ایجاد می شود. نسبت ولتاژ ورودی به ولتاژ بار کم است و تداخل سیستم زیاد است. برای اولی، مراقب باشید که ولتاژ بار را خیلی زیاد نکنید. اگرچه ولتاژ بار زیاد است، اما بازده بالاتر خواهد بود. برای دومی، می توانیم جنبه های زیر را امتحان کنیم: الف، حداقل جریان را روی یک نقطه کوچکتر تنظیم کنید. ب، سیم کشی را تمیز کنید، به خصوص حس مسیر بحرانی. ج، انتخاب نقطه کوچک اندوکتانس یا بستن مدار مغناطیسی. اندوکتانس D، به علاوه فیلتر پایین گذر RC، این اثر کمی بد است، قوام C خوب نیست و انحراف کمی بزرگ است، اما باید برای روشنایی کافی باشد. مهم نیست که چگونه فرکانس را کاهش دهیم، بد است، فقط بد است، بنابراین باید حل شود.
۴. انتخاب سلف یا ترانسفورماتوربسیاری از کاربران پاسخ دادند که با همان مدار رانندگی، سلف تولید شده توسط A مشکلی ندارد و جریان سلف تولید شده توسط B کوچکتر شده است. در این حالت به شکل موج جریان سلف نگاه کنید. آیا مهندسان متوجه این پدیده شده اند؟ تنظیم مستقیم مقاومت القایی یا فرکانس کاری برای رسیدن به جریان مورد نیاز ممکن است به طور جدی عمر مفید LED را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، محاسبه معقول قبل از طراحی ضروری است. اگر پارامترهای محاسباتی نظری از پارامترهای اشکال زدایی دور باشند، باید در نظر گرفت که آیا فرکانس کاهش یافته و آیا ترانسفورماتور اشباع شده است یا خیر. هنگامی که ترانسفورماتور اشباع شود، L کوچکتر می شود و در نتیجه افزایش شدید جریان پیک ناشی از تاخیر انتقال افزایش می یابد و سپس پیک جریان LED نیز افزایش می یابد. با فرض جریان متوسط ثابت، ما فقط میتوانیم شاهد محو شدن تدریجی نور باشیم.
هنگام طراحی منبع تغذیه یا مدار رانندگی، استفاده از FET، که به ترانزیستور MOS نیز معروف است، اجتناب ناپذیر است. انواع و عملکردهای بسیاری از لوله های MOS وجود دارد. از منبع تغذیه یا درایو البته با استفاده از عملکرد سوئیچینگ آن استفاده کنید. در مرحله بعد، بیایید نگاهی به پنج فناوری کلیدی گرمایش لوله MOS بیندازیم.
2. گرمایش لوله برقتوان مصرفی لوله به دو بخش تقسیم می شود: افت سوئیچینگ و افت هدایت. لازم به ذکر است که در اکثر موارد، به ویژه در کاربردهای تجاری منبع تغذیه LED، آسیب سوئیچ به مراتب بیشتر از تلفات هدایت است. تلفات سوئیچینگ مربوط به cgd و cgs لوله برق، قابلیت رانندگی تراشه و فرکانس کاری است. بنابراین برای حل مشکل گرمایش لوله برق میتوان از جنبههای زیر آن را حل کرد: الف، لوله برق MOS را نمیتوان بهصورت یکطرفه با توجه به مقاومت روشن انتخاب کرد، زیرا هرچه مقاومت داخلی کمتر باشد، ظرفیت cgs بیشتر میشود. cgd. برای مثال، cgs 1N60 حدود 250 pF، 2N60 حدود 350 pF و 5N60 حدود 1200 pF است. این یک تفاوت بزرگ است. هنگام انتخاب یک لوله برق، کافی است. ب، بقیه فرکانس و توانایی رانندگی تراشه است. در اینجا ما فقط در مورد تأثیر فرکانس صحبت می کنیم. همچنین با تلفات هدایت فرکانس متناسب است، بنابراین وقتی لوله برق گرم می شود، ابتدا باید در نظر گرفت که آیا انتخاب فرکانس کمی بالا است یا خیر. سعی کنید فرکانس را کاهش دهید! البته باید توجه داشت که با کاهش فرکانس، برای بدست آوردن ظرفیت بار یکسان، پیک جریان به ناچار افزایش می یابد و یا اندوکتانس نیز افزایش می یابد که ممکن است باعث ورود اندوکتانس به ناحیه اشباع شود. اگر جریان اشباع سلف به اندازه کافی بزرگ باشد، می توان CCM (حالت جریان پیوسته) را به DCM (حالت جریان ناپیوسته) تغییر داد که به یک خازن بار اضافی نیاز دارد.
3. فرکانس کاری کاهش می یابد.این نیز یک پدیده رایج در هنگام اشکال زدایی کاربران است و کاهش فرکانس عمدتاً از دو جنبه ایجاد می شود. نسبت ولتاژ ورودی به ولتاژ بار کم است و تداخل سیستم زیاد است. برای اولی، مراقب باشید که ولتاژ بار را خیلی زیاد نکنید. اگرچه ولتاژ بار زیاد است، اما بازده بالاتر خواهد بود. برای دومی، می توانیم جنبه های زیر را امتحان کنیم: الف، حداقل جریان را روی یک نقطه کوچکتر تنظیم کنید. ب، سیم کشی را تمیز کنید، به خصوص حس مسیر بحرانی. ج، انتخاب نقطه کوچک اندوکتانس یا بستن مدار مغناطیسی. اندوکتانس D، به علاوه فیلتر پایین گذر RC، این اثر کمی بد است، قوام C خوب نیست و انحراف کمی بزرگ است، اما باید برای روشنایی کافی باشد. مهم نیست که چگونه فرکانس را کاهش دهیم، بد است، فقط بد است، بنابراین باید حل شود.
۴. انتخاب سلف یا ترانسفورماتوربسیاری از کاربران پاسخ دادند که با همان مدار رانندگی، سلف تولید شده توسط A مشکلی ندارد و جریان سلف تولید شده توسط B کوچکتر شده است. در این حالت به شکل موج جریان سلف نگاه کنید. آیا مهندسان متوجه این پدیده شده اند؟ تنظیم مستقیم مقاومت القایی یا فرکانس کاری برای رسیدن به جریان مورد نیاز ممکن است به طور جدی عمر مفید LED را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، محاسبه معقول قبل از طراحی ضروری است. اگر پارامترهای محاسباتی نظری از پارامترهای اشکال زدایی دور باشند، باید در نظر گرفت که آیا فرکانس کاهش یافته و آیا ترانسفورماتور اشباع شده است یا خیر. هنگامی که ترانسفورماتور اشباع شود، L کوچکتر می شود و در نتیجه افزایش شدید جریان پیک ناشی از تاخیر انتقال افزایش می یابد و سپس پیک جریان LED نیز افزایش می یابد. با فرض جریان متوسط ثابت، ما فقط میتوانیم شاهد محو شدن تدریجی نور باشیم.
تلفن شرکت: +86-0755-83044319
فکس/فکس: +86-0755-83975897
ایمیل: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 مدیر لی
QQ: 332496225 مدیر کیو
آدرس: اتاق 809، بلوک C، ساختمان فناوری Zhantao، خیابان Minzhi شماره 1079، منطقه جدید Longhua، شنژن
室
توصیههای مرتبط
مصاحبه اختصاصی با لی گانگ از یونفان رویدا: دقت محصولات رادار موج میلیمتری و گرمای بشریت
2026-07-22
447
شور و اشتیاق RF، سفر صنعتگر: بیش از 30 سال فداکاری پایدار - مصاحبه با مهندس ارشد Kinghelm، آقای Qin hongxiang
2026-06-26
777




粤公网安备44030002007346号