Service Hotline
מדוע קל לחמם את צינור MOS?
2022-03-17
301
מדוע צינור MOS מחמם בקלות?
בעת תכנון ספק הכוח או מעגל ההנעה, אין מנוס משימוש ב-FET, הידוע גם כטרנזיסטור MOS. ישנם סוגים רבים ופונקציות של צינורות MOS. השתמשו בספק הכוח או בכונן, כמובן, באמצעות פונקציית המיתוג שלו. לאחר מכן, בואו נסתכל על חמש טכנולוגיות המפתח של חימום צינורות MOS.
?1. חימום שבבתוכן זה מתמקד בעיקר בשבב דרייבר במתח גבוה עם מאפנן כוח מובנה. אם הזרם שצורך השבב הוא 2mA ומופעל מתח של 300V, צריכת החשמל של השבב היא 0.6W, מה שבהחלט יגרום לחימום השבב. הזרם המקסימלי של שבב ההנעה מגיע מהצריכה של טרנזיסטור הכוח המניע MOS. נוסחת החישוב הפשוטה היא I=cvf (בהתחשב בתועלת ההתנגדות של טעינה, ה-I=2cvf בפועל, כאשר C הוא קיבול ה-cgs של טרנזיסטור הכוח MOS ו-V הוא מתח השער כאשר טרנזיסטור הכוח מופעל. לכן, ב כדי להפחית את צריכת החשמל של השבב, עלינו למצוא דרך להפחית את C, V ו-F. אם לא ניתן לשנות את C, V ו-F, אנא מצא דרך לחלק את צריכת החשמל של השבב להתקנים מחוץ לשבב . במילים פשוטות, עדיף לשקול פיזור חום.
2. חימום צינור כוחצריכת החשמל של הצינור מחולקת לשני חלקים: אובדן מיתוג ואובדן הולכה. יש לציין שברוב המקרים, בייחוד ביישומי הנעה מסחריים של ספק כוח LED, הנזק של המתג גדול בהרבה מאובדן ההולכה. אובדן המיתוג קשור ל-cgd ול-cgs של צינור החשמל, ליכולת ההנעה של השבב ולתדר העבודה. לכן, כדי לפתור את בעיית החימום של צינור החשמל, נוכל לפתור אותה מההיבטים הבאים: לא ניתן לבחור צינור חשמל A, MOS באופן חד צדדי בהתאם להתנגדות ההפעלה מכיוון שככל שההתנגדות הפנימית קטנה יותר, כך הקיבול של cgs גדול יותר cgd. לדוגמה, ה-cgs של 1N60 הוא בערך 250pF, זה של 2N60 הוא בערך 350pF, וזה של 5N60 הוא בערך 1200pF. זה הבדל גדול. כאשר בוחרים צינור חשמל, זה מספיק. ב', השאר זה התדר ויכולת הנהיגה בשבב. כאן, אנחנו מדברים רק על השפעת התדר. זה גם פרופורציונלי לאובדן ההולכה בתדר, כך שכאשר צינור החשמל מתחמם, תחילה יש לשקול אם בחירת התדר מעט גבוהה. נסו להפחית את התדירות! עם זאת, יש לשים לב שכאשר התדר יורד, על מנת לקבל את אותה יכולת עומס, זרם השיא יגדל בהכרח או שההשראות גם תגדל, מה שעלול לגרום לשראות להיכנס לאזור הרוויה. אם זרם הרוויה של המשרן גדול מספיק, ניתן לשקול לשנות את CCM (מצב זרם רציף) ל-DCM (מצב זרם לא רציף), המצריך קבל עומס נוסף.
3. תדירות העבודה מצטמצמת.זוהי גם תופעה שכיחה כאשר משתמשים מנפים באגים, והפחתת התדרים נגרמת בעיקר משני היבטים. היחס בין מתח הכניסה למתח העומס קטן, וההפרעות במערכת גדולה. עבור הראשונים, היזהר לא להגדיר את מתח העומס גבוה מדי. למרות שמתח העומס גבוה, היעילות תהיה גבוהה יותר. עבור האחרונים, אנו יכולים לנסות את ההיבטים הבאים: א, הגדר את הזרם המינימלי לנקודה קטנה יותר; ב, נקה את החיווט, במיוחד את תחושת הנתיב הקריטי; C, בחירת נקודת השראות הקטנה או סגירת המעגל המגנטי; השראות D, בתוספת מסנן נמוך RC, האפקט הזה קצת גרוע, העקביות של C לא טובה, והסטייה קצת גדולה, אבל זה אמור להספיק לתאורה. לא משנה איך מצמצמים את התדר, זה רע, רק רע, אז זה חייב להיפתר.
4. בחירת משרן או שנאימשתמשים רבים השיבו כי עם אותו מעגל הנעה, למשרן המיוצר על ידי A אין בעיה, וזרם המשרן המיוצר על ידי B הפך קטן יותר. במקרה זה, הסתכלו על צורת הגל של זרם המשרן. האם מהנדסים שמו לב לתופעה הזו? התאמה ישירה של ההתנגדות האינדוקטיבית או תדר העבודה כדי להגיע לזרם הנדרש עשויה להשפיע ברצינות על חיי השירות של LED. לכן יש צורך בחישוב סביר לפני התכנון. אם פרמטרי החישוב התיאורטיים רחוקים מפרמטרי ניפוי הבאגים, יש צורך לשקול אם התדר מופחת והאם השנאי רווי. כאשר השנאי רווי, L יהפוך לקטן יותר, וכתוצאה מכך עלייה חדה של תוספת זרם השיא הנגרמת על ידי עיכוב שידור, ואז גם זרם השיא של LED יגדל. בהנחה של זרם ממוצע קבוע, אנחנו יכולים רק לראות את האור דועך בהדרגה.
בעת תכנון ספק הכוח או מעגל ההנעה, אין מנוס משימוש ב-FET, הידוע גם כטרנזיסטור MOS. ישנם סוגים רבים ופונקציות של צינורות MOS. השתמשו בספק הכוח או בכונן, כמובן, באמצעות פונקציית המיתוג שלו. לאחר מכן, בואו נסתכל על חמש טכנולוגיות המפתח של חימום צינורות MOS.
2. חימום צינור כוחצריכת החשמל של הצינור מחולקת לשני חלקים: אובדן מיתוג ואובדן הולכה. יש לציין שברוב המקרים, בייחוד ביישומי הנעה מסחריים של ספק כוח LED, הנזק של המתג גדול בהרבה מאובדן ההולכה. אובדן המיתוג קשור ל-cgd ול-cgs של צינור החשמל, ליכולת ההנעה של השבב ולתדר העבודה. לכן, כדי לפתור את בעיית החימום של צינור החשמל, נוכל לפתור אותה מההיבטים הבאים: לא ניתן לבחור צינור חשמל A, MOS באופן חד צדדי בהתאם להתנגדות ההפעלה מכיוון שככל שההתנגדות הפנימית קטנה יותר, כך הקיבול של cgs גדול יותר cgd. לדוגמה, ה-cgs של 1N60 הוא בערך 250pF, זה של 2N60 הוא בערך 350pF, וזה של 5N60 הוא בערך 1200pF. זה הבדל גדול. כאשר בוחרים צינור חשמל, זה מספיק. ב', השאר זה התדר ויכולת הנהיגה בשבב. כאן, אנחנו מדברים רק על השפעת התדר. זה גם פרופורציונלי לאובדן ההולכה בתדר, כך שכאשר צינור החשמל מתחמם, תחילה יש לשקול אם בחירת התדר מעט גבוהה. נסו להפחית את התדירות! עם זאת, יש לשים לב שכאשר התדר יורד, על מנת לקבל את אותה יכולת עומס, זרם השיא יגדל בהכרח או שההשראות גם תגדל, מה שעלול לגרום לשראות להיכנס לאזור הרוויה. אם זרם הרוויה של המשרן גדול מספיק, ניתן לשקול לשנות את CCM (מצב זרם רציף) ל-DCM (מצב זרם לא רציף), המצריך קבל עומס נוסף.
3. תדירות העבודה מצטמצמת.זוהי גם תופעה שכיחה כאשר משתמשים מנפים באגים, והפחתת התדרים נגרמת בעיקר משני היבטים. היחס בין מתח הכניסה למתח העומס קטן, וההפרעות במערכת גדולה. עבור הראשונים, היזהר לא להגדיר את מתח העומס גבוה מדי. למרות שמתח העומס גבוה, היעילות תהיה גבוהה יותר. עבור האחרונים, אנו יכולים לנסות את ההיבטים הבאים: א, הגדר את הזרם המינימלי לנקודה קטנה יותר; ב, נקה את החיווט, במיוחד את תחושת הנתיב הקריטי; C, בחירת נקודת השראות הקטנה או סגירת המעגל המגנטי; השראות D, בתוספת מסנן נמוך RC, האפקט הזה קצת גרוע, העקביות של C לא טובה, והסטייה קצת גדולה, אבל זה אמור להספיק לתאורה. לא משנה איך מצמצמים את התדר, זה רע, רק רע, אז זה חייב להיפתר.
4. בחירת משרן או שנאימשתמשים רבים השיבו כי עם אותו מעגל הנעה, למשרן המיוצר על ידי A אין בעיה, וזרם המשרן המיוצר על ידי B הפך קטן יותר. במקרה זה, הסתכלו על צורת הגל של זרם המשרן. האם מהנדסים שמו לב לתופעה הזו? התאמה ישירה של ההתנגדות האינדוקטיבית או תדר העבודה כדי להגיע לזרם הנדרש עשויה להשפיע ברצינות על חיי השירות של LED. לכן יש צורך בחישוב סביר לפני התכנון. אם פרמטרי החישוב התיאורטיים רחוקים מפרמטרי ניפוי הבאגים, יש צורך לשקול אם התדר מופחת והאם השנאי רווי. כאשר השנאי רווי, L יהפוך לקטן יותר, וכתוצאה מכך עלייה חדה של תוספת זרם השיא הנגרמת על ידי עיכוב שידור, ואז גם זרם השיא של LED יגדל. בהנחה של זרם ממוצע קבוע, אנחנו יכולים רק לראות את האור דועך בהדרגה.
טל' חברה: +86-0755-83044319
פקס/פקס:+86-0755-83975897
דוא"ל: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 מנהל לי
QQ: 332496225 מנהל Qiu
כתובת: חדר 809, בלוק C, בניין Zhantao Technology, מס' 1079 Minzhi Avenue, Longhua New District, שנזן
室
Related Recommendations




粤公网安备44030002007346号