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Perché il tubo MOS è facile da riscaldare?
2022-03-17 301
Perché il tubo MOS si riscalda facilmente?

Quando si progetta l'alimentatore o il circuito di pilotaggio, è inevitabile utilizzare FET, noto anche come transistor MOS. Esistono molti tipi e funzioni di tubi MOS. Utilizzare l'alimentatore o l'unità, ovviamente, utilizzando la sua funzione di commutazione. Successivamente, diamo un'occhiata alle cinque tecnologie chiave del riscaldamento dei tubi MOS.
MOS管
?1. riscaldamento del trucioloQuesto contenuto si concentra principalmente sul chip del driver ad alta tensione con modulatore di potenza integrato. Se la corrente consumata dal chip è 2 mA e viene applicata la tensione di 300 V, il consumo energetico del chip sarà di 0.6 W, il che causerà sicuramente il surriscaldamento del chip. La corrente massima del chip di pilotaggio deriva dal consumo del transistor MOS di potenza di pilotaggio. La semplice formula di calcolo è I=cvf (considerando il vantaggio di resistenza della carica, l'effettivo I=2cvf, dove C è la capacità cgs del transistor MOS di potenza e V è la tensione di gate quando il transistor di potenza è acceso. Pertanto, in per ridurre il consumo energetico del chip, dobbiamo trovare un modo per ridurre C, V e F. Se C, V e F non possono essere modificati, trova un modo per distribuire il consumo energetico del chip ai dispositivi esterni al chip . In poche parole, è meglio considerare la dissipazione del calore.

2. Riscaldamento del tubo di potenzaIl consumo energetico del tubo è diviso in due parti: perdita di commutazione e perdita di conduzione. Va notato che nella maggior parte dei casi, soprattutto nelle applicazioni di pilotaggio di alimentatori LED commerciali, il danno all'interruttore è di gran lunga maggiore della perdita di conduzione. La perdita di commutazione è correlata al cgd e al cgs del tubo di potenza, alla capacità di pilotaggio del chip e alla frequenza di lavoro. Pertanto, per risolvere il problema del riscaldamento della valvola di potenza, possiamo risolverlo dai seguenti aspetti: A, la valvola di potenza MOS non può essere selezionata unilateralmente in base alla resistenza perché minore è la resistenza interna, maggiore è la capacità di cgs e cgd. Ad esempio, il cgs di 1N60 è di circa 250pF, quello di 2N60 è di circa 350pF e quello di 5N60 è di circa 1200pF. È una grande differenza. Quando si sceglie una valvola di potenza, è sufficiente. B, il resto è la capacità di pilotaggio della frequenza e del chip. Qui parliamo solo dell'influenza della frequenza. È anche proporzionale alla perdita di conduzione della frequenza, quindi quando la valvola di potenza si riscalda, è necessario prima considerare se la selezione della frequenza è un po' alta. Prova a ridurre la frequenza! Tuttavia è opportuno notare che al diminuire della frequenza, per ottenere la stessa capacità di carico, inevitabilmente aumenterà la corrente di picco oppure aumenterà anche l'induttanza, il che potrebbe far entrare l'induttanza nella regione di saturazione. Se la corrente di saturazione dell'induttore è sufficientemente grande, si può prendere in considerazione la modifica da CCM (modalità corrente continua) a DCM (modalità corrente discontinua), che richiede un condensatore di carico aggiuntivo.

3. La frequenza di lavoro è ridotta.Questo è anche un fenomeno comune quando gli utenti eseguono il debug e la riduzione della frequenza è causata principalmente da due aspetti. Il rapporto tra la tensione di ingresso e la tensione di carico è ridotto e l'interferenza del sistema è elevata. Nel primo caso, fare attenzione a non impostare una tensione di carico troppo alta. Sebbene la tensione di carico sia elevata, l'efficienza sarà maggiore. Per quest'ultimo possiamo provare i seguenti aspetti: A, impostare la corrente minima su un punto più piccolo; B, pulire il cablaggio, in particolare il senso del percorso critico; C, selezionando il piccolo punto di induttanza o chiudendo il circuito magnetico; Induttanza D, più filtro passa-basso RC, questo effetto è un po' negativo, la consistenza di C non è buona e la deviazione è un po' grande, ma dovrebbe essere sufficiente per l'illuminazione. Non importa come ridurre la frequenza, è male, solo male, quindi deve essere risolto.

4. selezione dell'induttore o del trasformatoreMolti utenti hanno risposto che, con lo stesso circuito di pilotaggio, l'induttore prodotto da A non ha problemi e la corrente dell'induttore prodotta da B è diminuita. In questo caso, guarda la forma d'onda della corrente nell'induttore. Gli ingegneri hanno notato questo fenomeno? La regolazione diretta della resistenza induttiva o della frequenza di lavoro per raggiungere la corrente richiesta può compromettere seriamente la durata del LED. Pertanto, prima della progettazione è necessario un calcolo ragionevole. Se i parametri teorici di calcolo sono lontani dai parametri di debug è necessario considerare se la frequenza è ridotta e se il trasformatore è saturato. Quando il trasformatore è saturo, L diventerà più piccolo, determinando un forte aumento dell'incremento della corrente di picco causato dal ritardo di trasmissione, e quindi aumenterà anche la corrente di picco del LED. Con la premessa di una corrente media costante, possiamo solo osservare la luce svanire gradualmente.


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