Wiadomości
Wiadomości
Dlaczego lampę MOS łatwo się nagrzewa?
2022-03-17 301
Dlaczego lampa MOS łatwo się nagrzewa?

Projektując obwód zasilający lub sterujący, nieuniknione jest zastosowanie tranzystora FET, znanego również jako tranzystor MOS. Istnieje wiele rodzajów i funkcji lamp MOS. Korzystaj oczywiście z zasilacza lub napędu wykorzystując jego funkcję przełączania. Następnie przyjrzyjmy się pięciu kluczowym technologiom ogrzewania lamp MOS.
MOS
?1. ogrzewanie wiórówTa treść skupia się głównie na układzie sterownika wysokiego napięcia z wbudowanym modulatorem mocy. Jeśli prąd pobierany przez chip wynosi 2mA i przyłożone jest napięcie 300V, pobór mocy chipa wyniesie 0.6W, co z pewnością spowoduje nagrzanie chipa. Maksymalny prąd układu sterującego pochodzi ze zużycia tranzystora MOS mocy sterującej. Prosty wzór obliczeniowy to I=cvf (biorąc pod uwagę korzyści w zakresie rezystancji ładowania, rzeczywiste I=2cvf, gdzie C to pojemność cgs tranzystora mocy MOS, a V to napięcie bramki, gdy tranzystor mocy jest włączony. Zatem w aby zmniejszyć zużycie energii przez chip, musimy znaleźć sposób na zmniejszenie C, V i F. Jeśli C, V i F nie można zmienić, znajdź sposób na rozłożenie zużycia energii przez chip na urządzenia znajdujące się poza chipem . Mówiąc najprościej, lepiej wziąć pod uwagę odprowadzanie ciepła.

2. Ogrzewanie lampy zasilającejPobór mocy lampy dzieli się na dwie części: straty przełączania i straty przewodzenia. Należy zauważyć, że w większości przypadków, szczególnie w komercyjnych zastosowaniach związanych z zasilaniem diod LED, uszkodzenie przełącznika jest znacznie większe niż utrata przewodzenia. Strata przełączania jest związana z cgd i cgs lampy mocy, zdolnością napędową chipa i częstotliwością roboczą. Dlatego też, aby rozwiązać problem nagrzewania lampy mocy, możemy go rozwiązać w następujący sposób: A, lampy mocy MOS nie można wybrać jednostronnie na podstawie rezystancji włączenia, ponieważ im mniejszy opór wewnętrzny, tym większa pojemność cgs i cgd. Na przykład cgs 1N60 wynosi około 250 pF, 2N60 około 350 pF, a 5N60 około 1200 pF. To duża różnica. Przy wyborze lampy zasilającej to wystarczy. B, reszta to częstotliwość i zdolność prowadzenia chipów. Tutaj mówimy tylko o wpływie częstotliwości. Jest ona również proporcjonalna do strat w przewodzeniu częstotliwości, dlatego gdy lampa zasilająca się nagrzewa, należy najpierw rozważyć, czy wybrana częstotliwość nie jest nieco za wysoka. Spróbuj zmniejszyć częstotliwość! Należy jednak zauważyć, że gdy częstotliwość maleje, aby uzyskać tę samą obciążalność, prąd szczytowy nieuchronnie wzrośnie lub wzrośnie również indukcyjność, co może spowodować, że indukcyjność wejdzie w obszar nasycenia. Jeżeli prąd nasycenia cewki jest wystarczająco duży, można rozważyć zmianę CCM (tryb prądu ciągłego) na DCM (tryb prądu nieciągłego), co wymaga dodatkowego kondensatora obciążającego.

3. Zmniejsza się częstotliwość robocza.Jest to również powszechne zjawisko podczas debugowania użytkowników, a redukcja częstotliwości wynika głównie z dwóch aspektów. Stosunek napięcia wejściowego do napięcia obciążenia jest niewielki, a zakłócenia systemu duże. W tym pierwszym przypadku należy uważać, aby nie ustawić zbyt wysokiego napięcia obciążenia. Chociaż napięcie obciążenia jest wysokie, wydajność będzie wyższa. W tym drugim przypadku możemy wypróbować następujące aspekty: A, ustawić prąd minimalny na mniejszą wartość; B, wyczyść okablowanie, zwłaszcza ścieżkę krytyczną; C, wybierając mały punkt indukcyjności lub zamykając obwód magnetyczny; Indukcyjność D plus filtr dolnoprzepustowy RC, ten efekt jest trochę zły, konsystencja C nie jest dobra, a odchylenie jest trochę duże, ale powinno wystarczyć do oświetlenia. Nieważne, jak zmniejszyć częstotliwość, jest źle, tylko źle, więc trzeba to rozwiązać.

4. wybór induktora lub transformatoraWielu użytkowników odpowiedziało, że przy tym samym obwodzie napędowym cewka wytwarzana przez A nie stanowi problemu, a prąd cewki wytwarzanej przez B stał się mniejszy. W takim przypadku spójrz na przebieg prądu cewki indukcyjnej. Czy inżynierowie zauważyli to zjawisko? Bezpośrednia regulacja rezystancji indukcyjnej lub częstotliwości roboczej w celu osiągnięcia wymaganego prądu może poważnie wpłynąć na żywotność diod LED. Dlatego przed projektowaniem konieczne są rozsądne obliczenia. Jeżeli teoretyczne parametry obliczeniowe są dalekie od parametrów debugowania, należy rozważyć, czy częstotliwość jest zmniejszona i czy transformator jest nasycony. Gdy transformator zostanie nasycony, wartość L zmniejszy się, co spowoduje gwałtowny wzrost przyrostu prądu szczytowego spowodowanego opóźnieniem transmisji, a następnie wzrośnie również prąd szczytowy diody LED. Zakładając stały średni prąd, możemy jedynie obserwować, jak światło stopniowo zanika.


Tel firmy: +86-0755-83044319
Faks/faks:+86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li
QQ: 332496225 Menedżer Qiu
Adres: pokój 809, blok C, budynek Zhantao Technology, nr 1079 Minzhi Avenue, Longhua New District, Shenzhen


whatsapp

Service Hotline

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950