Горячая линия обслуживания
Почему МОП-трубку легко нагревать?
2022-03-17
301
Почему МОП-трубка легко нагревается?
При проектировании источника питания или схемы управления неизбежно использование полевого транзистора, также известного как МОП-транзистор. Существует множество типов и функций МОП-трубок. Использовать блок питания или привод, естественно, используя его функцию переключения. Далее давайте рассмотрим пять ключевых технологий нагрева МОП-трубок.
?1. нагрев чипаЭтот контент в основном посвящен чипу высоковольтного драйвера со встроенным модулятором мощности. Если потребляемый чипом ток 2мА и приложено напряжение 300В, то потребляемая мощность чипа составит 0.6Вт, что обязательно приведет к нагреву чипа. Максимальный ток управляющего чипа обусловлен потреблением мощности управляющего МОП-транзистора. Простая формула расчета: I=cvf (учитывая преимущество сопротивления зарядки, фактическое значение I=2cvf, где C — емкость CGS силового МОП-транзистора, а V — напряжение на затворе при включении силового транзистора. Следовательно, в Чтобы снизить энергопотребление чипа, мы должны найти способ уменьшить C, V и F. Если C, V и F невозможно изменить, найдите способ распределить потребляемую мощность чипа на устройства вне чипа. . Проще говоря, лучше учитывать теплоотдачу.
2. Нагрев силовой трубкиПотребляемая мощность трубки делится на две части: потери переключения и потери проводимости. Следует отметить, что в большинстве случаев, особенно в коммерческих приложениях для управления источниками питания светодиодов, повреждение переключателя намного превышает потери проводимости. Потери на переключение связаны с cgd и cgs силовой трубки, способностью управления чипом и рабочей частотой. Таким образом, чтобы решить проблему нагрева силовой трубки, мы можем решить ее со следующих точек зрения: А. Силовая МОП-трубка не может быть выбрана в одностороннем порядке в соответствии с сопротивлением включения, потому что чем меньше внутреннее сопротивление, тем больше емкость CGS и cgd. Например, cgs 1N60 составляет около 250 пФ, 2N60 — около 350 пФ, а 5N60 — около 1200 пФ. Это большая разница. При выборе мощности трубки этого вполне достаточно. B, остальное - частота и способность управления чипом. Здесь мы говорим только о влиянии частоты. Он также пропорционален потерям проводимости частоты, поэтому, когда силовая трубка нагревается, сначала необходимо учитывать, не является ли выбор частоты немного завышенным. Попробуйте уменьшить частоту! Однако следует отметить, что при уменьшении частоты для получения той же нагрузочной способности неизбежно увеличивается пиковый ток или также увеличивается индуктивность, что может привести к переходу индуктивности в область насыщения. Если ток насыщения дросселя достаточно велик, можно рассмотреть возможность замены CCM (режим постоянного тока) на DCM (режим прерывистого тока), что требует дополнительного нагрузочного конденсатора.
3. Рабочая частота снижена.Это также распространенное явление при отладке пользователями, и снижение частоты в основном вызвано двумя аспектами. Отношение входного напряжения к напряжению нагрузки невелико, а помехи в системе велики. В первом случае будьте осторожны и не устанавливайте слишком высокое напряжение нагрузки. Хотя напряжение нагрузки высокое, КПД будет выше. В последнем случае мы можем попробовать следующие аспекты: А, установить минимальный ток в меньшую точку; B, очистите проводку, особенно критический путь; C, выбирая малую точку индуктивности или замыкая магнитную цепь; Индуктивность D плюс RC-фильтр нижних частот, этот эффект немного плохой, последовательность C плохая, отклонение немного велико, но этого должно быть достаточно для освещения. Как бы не снижать частоту, это плохо, только плохо, поэтому это надо решать.
4. выбор индуктора или трансформатораМногие пользователи ответили, что при той же схеме управления индуктор A не имеет проблем, а ток индуктора B стал меньше. В этом случае посмотрите на форму сигнала тока дросселя. Заметили ли инженеры это явление? Непосредственная регулировка индуктивного сопротивления или рабочей частоты для достижения необходимого тока может серьезно повлиять на срок службы светодиода. Поэтому перед проектированием необходим разумный расчет. Если параметры теоретического расчета далеки от параметров отладки, необходимо учитывать, не снижается ли частота и не насыщается ли трансформатор. Когда трансформатор насыщается, L станет меньше, что приведет к резкому увеличению приращения пикового тока, вызванному задержкой передачи, а затем пиковый ток светодиода также увеличится. Исходя из постоянного среднего тока, мы можем лишь наблюдать, как свет постепенно угасает.
При проектировании источника питания или схемы управления неизбежно использование полевого транзистора, также известного как МОП-транзистор. Существует множество типов и функций МОП-трубок. Использовать блок питания или привод, естественно, используя его функцию переключения. Далее давайте рассмотрим пять ключевых технологий нагрева МОП-трубок.
2. Нагрев силовой трубкиПотребляемая мощность трубки делится на две части: потери переключения и потери проводимости. Следует отметить, что в большинстве случаев, особенно в коммерческих приложениях для управления источниками питания светодиодов, повреждение переключателя намного превышает потери проводимости. Потери на переключение связаны с cgd и cgs силовой трубки, способностью управления чипом и рабочей частотой. Таким образом, чтобы решить проблему нагрева силовой трубки, мы можем решить ее со следующих точек зрения: А. Силовая МОП-трубка не может быть выбрана в одностороннем порядке в соответствии с сопротивлением включения, потому что чем меньше внутреннее сопротивление, тем больше емкость CGS и cgd. Например, cgs 1N60 составляет около 250 пФ, 2N60 — около 350 пФ, а 5N60 — около 1200 пФ. Это большая разница. При выборе мощности трубки этого вполне достаточно. B, остальное - частота и способность управления чипом. Здесь мы говорим только о влиянии частоты. Он также пропорционален потерям проводимости частоты, поэтому, когда силовая трубка нагревается, сначала необходимо учитывать, не является ли выбор частоты немного завышенным. Попробуйте уменьшить частоту! Однако следует отметить, что при уменьшении частоты для получения той же нагрузочной способности неизбежно увеличивается пиковый ток или также увеличивается индуктивность, что может привести к переходу индуктивности в область насыщения. Если ток насыщения дросселя достаточно велик, можно рассмотреть возможность замены CCM (режим постоянного тока) на DCM (режим прерывистого тока), что требует дополнительного нагрузочного конденсатора.
3. Рабочая частота снижена.Это также распространенное явление при отладке пользователями, и снижение частоты в основном вызвано двумя аспектами. Отношение входного напряжения к напряжению нагрузки невелико, а помехи в системе велики. В первом случае будьте осторожны и не устанавливайте слишком высокое напряжение нагрузки. Хотя напряжение нагрузки высокое, КПД будет выше. В последнем случае мы можем попробовать следующие аспекты: А, установить минимальный ток в меньшую точку; B, очистите проводку, особенно критический путь; C, выбирая малую точку индуктивности или замыкая магнитную цепь; Индуктивность D плюс RC-фильтр нижних частот, этот эффект немного плохой, последовательность C плохая, отклонение немного велико, но этого должно быть достаточно для освещения. Как бы не снижать частоту, это плохо, только плохо, поэтому это надо решать.
4. выбор индуктора или трансформатораМногие пользователи ответили, что при той же схеме управления индуктор A не имеет проблем, а ток индуктора B стал меньше. В этом случае посмотрите на форму сигнала тока дросселя. Заметили ли инженеры это явление? Непосредственная регулировка индуктивного сопротивления или рабочей частоты для достижения необходимого тока может серьезно повлиять на срок службы светодиода. Поэтому перед проектированием необходим разумный расчет. Если параметры теоретического расчета далеки от параметров отладки, необходимо учитывать, не снижается ли частота и не насыщается ли трансформатор. Когда трансформатор насыщается, L станет меньше, что приведет к резкому увеличению приращения пикового тока, вызванному задержкой передачи, а затем пиковый ток светодиода также увеличится. Исходя из постоянного среднего тока, мы можем лишь наблюдать, как свет постепенно угасает.
Тел. компании: +86-0755-83044319
Факс/факс:+86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли
QQ: 332496225 Менеджер Цю
Адрес: комната 809, блок C, здание Zhantao Technology Building, проспект Минчжи № 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.
室




粤公网安备44030002007346号