V současné době navrhuji kapacitní svářečku bodového svodu a běžím do problému přepínání.

Mám v plánu použít několik super kondenzátorů v sérii k vybití kolem 1 000 A ve velmi krátkém časovém období (pravděpodobně méně než 100 milisekund). Mám v plánu nabít kondenzátory na přibližně 10 V.

Takže v podstatě potřebuji zařízení schopné dodávat krátký puls velmi vysokého proudu. Nechci vyhodit celý náboj kondenzátoru najednou, takže SCR nejsou řešením mého problému. Díval jsem se na MOSFETy a tenhle mě zaujal: http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100728A(IXTN660N04T4) -1022876.pdf

Nejsem si však jistý, jak přesně interpretovat datový list. Je MOSFET schopný řídit 1800A, protože jeho pulzní odtokový stav je v pořádku? Nebo je omezeno na 660 A (nebo dokonce 220 A), což mě nutí zapojit několik z nich paralelně? Nebo bude jeden z těchto MOSFETů v pořádku? Podle mých předběžných výpočtů by se osamělý MOSFET připojený přímo k kondenzátorům bez jakéhokoli jiného odporu rozptýlil kolem 900 W, což se zdá být v rozsahu datového listu.

Takže v zásadě interpretuji datový list správně, nebo si musím objednat několik z těchto MOSFETů (a pokud ano, kolik byste uhodli?)


Komentáře

  • Za předpokladu, že je váš čas opakování pulzu dostatečně dlouhý, mělo by to zařízení zvládnout. Nejste si jisti super-krytkami a kabeláží. Věc 900 W neznamená příliš mnoho, pokud je váš čas opakování pulzu nízký.
  • Bylo by velmi užitečné, kdybyste mohli lépe popsat svůj odtokový proud. Jako s grafem. Myslíte si, že je to 1000 A na 0,1 s? Nebo byste modulovali zapnutí a vypnutí FET během 0,1 s? Jaká je maximální energie pulzu v Joulech?
  • Mám pocit, že podceňujete proud potřebný k bodovému svařování. Minimální hodnoty, které vidím, jsou asi 6 kA a až 100 kA.
  • Pokud je celková hodnota ESR v čepičkách a FET 9 mOhms, při 1000 A se ' sa problém. Vy ' vypustíte veškerou energii ve svářečce a žádnou ve svařovaném místě. Většinu odporu potřebujete tam, kde chcete mít teplo.
  • @DaPasta: vybití " 2F " kryty autorádií s SCR @ 15V fungují dobře pro bodové svařování do 1850. let, jako to ' re (pravděpodobně) děláte. Použití stolního zdroje CC / CV @ 10A je nabije za méně než 10 sekund. Svařovací výkon je řízen napětím do krytů.

Odpověď

Podívejte se na stranu 4, obr.12, graf bezpečné provozní oblasti. To je přesně to, co potřebujete.

zde zadejte popis obrázku

Mluvíte o jediný puls, že? Nezmínil jste vůbec žádné opakování ani načasování. Pokud tvrdě otevřete mosfet, řekněme, že Rdson je 0,85 mOhms. V případě 1000A bude Vds menší než 1V, takže se musíte podívat na levou stranu grafu.
Neexistuje žádná linka pro 100ms pulz, takže musíte interpolovat mezi DC a 10ms pulzem. Bezpečný proud je mnohem nižší než 1000A. Je to jako 400A. A je to maximum.

Komentáře

  • Děkuji vám za informativní odpověď. Proč jen předpokládat, proč předpokládáte, že Vds je menší než 1 V? Co stanoví jeho hodnotu?
  • Ohm ' s zákonem. Rdson = 0,85mOhm, I = 1000A. V = R * I = 0,85V. Máte zdroj energie 10V, ale to neznamená, že bude napříč 10V DS, protože ve vašem obvodu budou nějaké další části s ' s poklesem napětí, že?
  • Je " externí proudový limit olova " některá vlastnost testu nebo to, že prostě ' tw a neustále protahujete > 200 A přes jakékoli vodiče, které jste k věci přišroubovali?
  • IMHO " externí kabel current limit " je limit fyzických vazeb z případu na křemík a limit samotného případu.

Odpověď

záleží na poměru zapnutí / vypnutí, kolik tepla se vyprodukuje. Tyto tranzistorové bloky mají jedno omezení, to je přenos tepla. Při ochlazení nejsou tak dobré, další nevýhodou je velká kapacita brány, takže budete potřebovat velmi drahý a výkonný ovladač brány, ještě více, pokud je umístíte paralelně.

IMO můžete udělat lepší obvod, pokud používáte paralelně spoustu tranzistorů D2Pak. D2Pak zvládne více proudu, ale pak byste potřebovali nějaké komplikované PCB.

Komentáře

  • Můžete přidat nějaký příklad takových tranzistorů?
  • @Chupacabras Tady to je, nejsou to D2Pak, ale podívejte se na koncept (pozor na měděnou sběrnici uvnitř PCB): infineon.com/dgdl / …
  • Líbí se mi ten nápad;)

Odpověď

O super kondenzátory byste se měli starat trochu víc. Některé „silnoproudé“ modely Murata jsou dimenzovány až na 10A. Ostatní super kondenzátory mají hodnocení v rozsahu miliampérů.

Odpověď

Mohu potvrdit, že tento tranzistor ne proveďte práci: http://www.eevblog.com/forum/projects/guesses-on-what-i-am-attempting-here/msg1236519/#msg1236519

Tato část je omezena zpracováním proudu spojovacím drátem kapacita – 200A.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *