Atualmente, estou projetando um soldador de ponto de descarga capacitivo e estou tendo o problema de comutação.

Eu planejo usar alguns supercapacitores em série para descarregar cerca de 1000A em um período de tempo muito curto (provavelmente menos de 100 milissegundos). Estou pensando em carregar os capacitores em cerca de 10 V.

Então, essencialmente, preciso de um dispositivo capaz de fornecer um pulso curto de corrente muito alta. Não quero descarregar toda a carga do capacitor de uma vez, então os SCRs não são a solução para o meu problema. Estive observando os MOSFETs e este me chamou a atenção: http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100728A(IXTN660N04T4) -1022876.pdf

No entanto, não tenho certeza de como exatamente interpretar a folha de dados. O MOSFET é capaz de conduzir 1800A conforme seus estados de corrente de dreno pulsado? Ou é limitado a 660A (ou mesmo 220A), me forçando a conectar alguns deles em paralelo? Ou um desses MOSFETS vai ficar bem? De acordo com meus cálculos preliminares, um único MOSFET conectado diretamente aos capacitores sem qualquer outra resistência estaria dissipando em torno de 900W, o que parece estar dentro do intervalo da folha de dados.

Então, essencialmente, estou interpretando a planilha de dados corretamente ou preciso solicitar alguns desses MOSFETs (e se sim, quantos você adivinharia?)


Comentários

  • Supondo que o tempo de repetição do pulso seja longo o suficiente, esse dispositivo deve ser capaz de lidar com isso. Não tenho certeza sobre os super-tampas e fiação embora A coisa de 900W não significa muito se o tempo de repetição do seu pulso for baixo.
  • Seria muito útil se você pudesse descrever a sua corrente de drenagem mais completamente. Como em um gráfico. Você está pensando que é 1000A por 0,1 s? Ou você estaria modulando o FET ligado e desligado durante 0,1 s? Qual é a energia máxima de pulso, em Joules?
  • No entanto, tenho a sensação de que você está subestimando a corrente necessária para soldar por pontos. Os valores mínimos que estou vendo são como 6kA e até 100kA.
  • Se o ESR total nos limites e FET for 9 mOhms, em 1000A, isso ‘ sa problema. Você ‘ despejando novamente toda a potência no soldador e nenhuma no local a ser soldado. Você precisa da maior parte da resistência onde deseja que o calor esteja.
  • @DaPasta: descarregando ” 2F ” capacitores de áudio de carro com um SCR @ 15V funcionam bem para soldagem por pontos em 18650s como você ‘ (provavelmente) está fazendo. Usar uma fonte de bancada CC / CV @ 10A irá recarregá-los em menos de 10 segundos. A força de soldagem é controlada pela tensão nas tampas.

Resposta

Observe a página 4, fig.12, gráfico da área de operação segura. Isso é exatamente o que você precisa.

insira a descrição da imagem aqui

Você está falando sobre pulso único, certo? Você não mencionou nenhuma repetição ou tempo. Se você abrir o mosfet com força, digamos que Rdson é 0,85mOhms. No caso de 1000A, o Vds será menor que 1V, então você deve olhar para o lado esquerdo do gráfico.
Não há linha para pulso de 100ms, então você deve interpolar entre DC e pulso de 10ms. A corrente segura é muito menor que 1000A. É como 400A. E é o máximo.

Comentários

  • Obrigado pela resposta informativa. Só para acompanhar, por que você presume que Vds é menor que 1V? O que estipula seu valor?
  • Ohm ‘ s lei. Rdson = 0,85mOhm, I = 1000A. V = R * I = 0,85V. Você tem fonte de alimentação de 10V, mas isso não significa que haverá 10V transversal DS, porque haverá algumas outras partes em seu circuito com a queda de tensão ‘ s, certo?
  • ” limite de corrente do condutor externo ” alguma propriedade do teste ou que eles simplesmente não ‘ tw Você está constantemente empurrando > 200 A através de quaisquer fios que você tenha aparafusado à coisa?
  • IMHO ” cabo externo limite atual ” é o limite das ligações físicas da caixa ao silício e o limite da caixa em si.

Resposta

depende da relação liga / desliga, quanto calor é produzido. Esses blocos de transistores têm uma limitação, que é a transferência de calor. Eles não são tão bons quando esfriam, outra desvantagem é a grande capacitância do portão, então você vai precisar de um driver de portão poderoso e muito caro, ainda mais se você os colocar em paralelo.

IMO, você pode fazer um circuito melhor se você usar um monte de transistores D2Pak em paralelo. O D2Pak pode lidar com mais corrente, mas então você precisaria de um PCB complicado.

Comentários

  • Você pode adicionar algum exemplo desses transistores?
  • @Chupacabras Aqui está, eles não são D2Pak, mas olhe o conceito (preste atenção no barramento de cobre dentro do PCB): infineon.com/dgdl / …
  • Gosto da ideia;)

Resposta

Você deve se preocupar um pouco mais com os supercapacitores. Alguns modelos de “alta corrente” Murata são classificados para até 10A. Outros supercapacitores têm classificação na faixa de miliamperes.

Resposta

Posso confirmar que este transistor não faça o trabalho: http://www.eevblog.com/forum/projects/guesses-on-what-i-am-attempting-here/msg1236519/#msg1236519

Esta parte é limitada pelo manuseio da corrente de cabo capacidade – 200A.

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