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MOS 튜브는 왜 가열되기 쉽나요?
2022-03-17 301
MOS 튜브는 왜 쉽게 가열되나요?

전원 공급 장치나 구동 회로를 설계할 때 MOS 트랜지스터라고도 알려진 FET를 사용하는 것은 불가피합니다. MOS 튜브에는 다양한 종류와 기능이 있습니다. 물론 스위칭 기능을 사용하여 전원 공급 장치나 드라이브를 사용하십시오. 다음으로 MOS 튜브 가열의 5가지 핵심 기술을 살펴보겠습니다.
MOS管
?1. 칩 가열이 콘텐츠는 주로 전력 변조기가 내장된 고전압 드라이버 칩에 중점을 둡니다. 칩이 소비하는 전류가 2mA이고 300V의 전압이 인가된다면 칩의 전력 소모는 0.6W가 되어 칩이 확실히 과열될 것입니다. 구동 칩의 최대 전류는 구동 전력 MOS 트랜지스터의 소비에서 비롯됩니다. 간단한 계산 공식은 I=cvf입니다(충전의 저항 이점을 고려하면 실제 I=2cvf입니다. 여기서 C는 파워 MOS 트랜지스터의 cgs 커패시턴스이고 V는 파워 트랜지스터가 켜졌을 때의 게이트 전압입니다. 따라서 칩의 전력 소비를 줄이려면 C, V 및 F를 줄이는 방법을 찾아야 합니다. C, V 및 F를 변경할 수 없는 경우 칩의 전력 소비를 칩 외부 장치에 분배하는 방법을 찾으십시오. . 간단히 말해서 열 방출을 고려하는 것이 좋습니다.

2. 파워 튜브 가열튜브의 전력 소비는 스위칭 손실과 전도 손실의 두 부분으로 나뉩니다. 대부분의 경우, 특히 상업용 LED 전원 공급 장치 구동 애플리케이션에서는 스위치 손상이 전도 손실보다 훨씬 크다는 점에 유의해야 합니다. 스위칭 손실은 파워 튜브의 cgd 및 cgs, 칩의 구동 성능 및 작동 주파수와 관련이 있습니다. 따라서 전력관의 발열 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 측면에서 해결할 수 있습니다. A, MOS 전력관은 온 저항에 따라 일방적으로 선택할 수 없습니다. 내부 저항이 작을수록 CGS의 정전 용량이 커지고 cgd. 예를 들어, 1N60의 cgs는 약 250pF이고, 2N60의 cgs는 약 350pF, 5N60의 cgs는 약 1200pF입니다. 큰 차이입니다. 파워 튜브를 선택하면 충분합니다. B, 나머지는 주파수와 칩 구동능력이다. 여기서는 주파수의 영향에 대해서만 이야기합니다. 이는 주파수 전도 손실에도 비례하므로 파워 튜브가 가열되면 먼저 주파수 선택이 약간 높은지 여부를 고려해야 합니다. 빈도를 줄여보세요! 그러나 주파수가 감소하면 동일한 부하 용량을 얻기 위해 피크 전류가 필연적으로 증가하거나 인덕턴스도 증가하여 인덕턴스가 포화 영역에 들어갈 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 인덕터 포화 전류가 충분히 크다면 CCM(연속 전류 모드)을 DCM(불연속 전류 모드)으로 변경하는 것을 고려할 수 있으며, 이 경우 추가 부하 커패시터가 필요합니다.

3. 작업 빈도가 감소합니다.이는 사용자가 디버그할 때 흔히 나타나는 현상이기도 하며, 주파수 감소는 주로 두 가지 측면에서 발생합니다. 부하 전압에 대한 입력 전압의 비율은 작고 시스템 간섭이 큽니다. 전자의 경우 부하 전압을 너무 높게 설정하지 않도록 주의하십시오. 부하 전압이 높더라도 효율은 높아집니다. 후자의 경우 다음과 같은 측면을 시도해 볼 수 있습니다. A, 최소 전류를 더 작은 지점으로 설정합니다. B, 배선, 특히 중요한 경로 감각을 청소하십시오. C, 인덕턴스의 작은 지점을 선택하거나 자기 회로를 닫는다. D 인덕턴스에 RC 저역 통과 필터를 추가하면 이 효과는 약간 나쁘고 C의 일관성은 좋지 않으며 편차가 약간 크지만 조명에는 충분합니다. 빈도를 어떻게 줄여도 나쁘고 나쁘기만 하므로 해결해야 합니다.

4. 인덕터 또는 변압기 선택많은 사용자들은 동일한 구동회로에서 A가 생산한 인덕터는 문제가 없고, B가 생산한 인덕터 전류는 더 작아졌다는 반응을 보였다. 이 경우 인덕터 전류 파형을 살펴보십시오. 엔지니어들이 이 현상을 알아차렸나요? 필요한 전류에 도달하기 위해 유도 저항이나 작동 주파수를 직접 조정하면 LED의 수명에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 설계 전 합리적인 계산이 필요합니다. 이론적 계산 매개변수가 디버깅 매개변수와 거리가 멀다면 주파수가 감소하는지 여부와 변압기가 포화되는지 여부를 고려해야 합니다. 트랜스포머가 포화되면 L이 작아지고 전송 지연으로 인해 피크 전류 증가가 급격히 증가하며 LED의 피크 전류도 증가합니다. 일정한 평균 전류를 전제로 우리는 빛이 점차 희미해지는 것을 볼 수만 있습니다.


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