În prezent proiectez un sudor cu descărcare capacitivă și mă confrunt cu problema comutării.

Am de gând să folosesc câțiva super condensatori în serie pentru a descărca în jur de 1000A într-o perioadă foarte scurtă de timp (cel mai probabil mai puțin de 100 de milisecunde). Am de gând să încărc condensatorii la aproximativ 10V.

Deci, în esență, am nevoie de un dispozitiv capabil să furnizeze un impuls scurt de curent foarte mare. Nu vreau să arunc întreaga încărcare a condensatorului dintr-o dată, astfel încât SCR-urile nu sunt o soluție la problema mea. M-am uitat la MOSFET-uri, iar acesta îmi atrage atenția: http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100728A(IXTN660N04T4) -1022876.pdf

Cu toate acestea, nu sunt sigur cum să interpretez exact foaia tehnică. Este MOSFET capabil să conducă 1800A ca stare curentă de scurgere pulsată? Sau este limitat la 660A (sau chiar 220A), obligându-mă să conectez câteva dintre acestea în paralel? Sau unul dintre aceste MOSFET-uri va fi bine? Potrivit calculelor mele preliminare, un MOSFET singuratic conectat direct la condensatoare fără nicio altă rezistență s-ar disipa în jur de 900W, ceea ce pare să se încadreze în foaia de date.

Deci, în esență, interpretez corect foaia de date sau trebuie să comand câteva dintre aceste MOSFET-uri (și dacă da, câți ați ghici?)


Comentarii

  • Presupunând că timpul de repetare a pulsului este suficient de lung, dispozitivul respectiv ar trebui să poată să-l gestioneze. Cu toate acestea, nu sunt sigur de super-capace și cabluri. Lucrul de 900W nu înseamnă prea mult dacă timpul de repetare a pulsului este scăzut.
  • Ar fi foarte util dacă ați putea descrie curentul de scurgere mai complet. Ca și cu un grafic. Te gândești că este 1000A timp de 0,1 secunde? Sau ați fi modulat FET pornit și oprit în decurs de 0,1 sec? Care este energia maximă a impulsului, în Jouli?
  • Am senzația că subestimezi curentul necesar pentru a puncta sudura. Valorile minime pe care le văd sunt ca 6kA și până la 100kA.
  • Dacă ESR total în majuscule și FET este de 9 mOhms, la 1000A, ' sa problemă. ' reîncărcați toată puterea în sudor și niciuna din locul care este sudat. Aveți nevoie de cea mai mare parte a rezistenței acolo unde doriți să fie căldura.
  • @DaPasta: descărcare " 2F " capacele audio auto cu un SCR @ 15V funcționează bine pentru sudarea la fața locului până la 18650, așa cum faceți ' re (probabil). Folosirea unei surse CC / CV @ 10A le va reîncărca în mai puțin de 10 secunde. Puterea de sudare este controlată de tensiune în capace.

Răspuns

Uită-te la pagina 4, fig.12, graficul zonei de operare sigure. Exact de asta ai nevoie.

introduceți descrierea imaginii aici

Despre care vorbiți puls unic, nu? Nu ați menționat deloc nicio repetiție sau sincronizare. Dacă deschideți mult mosfet, spuneți că Rdson are 0,85 mOhms. În cazul 1000A, Vds-ul va fi mai mic de 1 V, deci trebuie să vă uitați la partea stângă a graficului.
Nu există o linie pentru impulsul de 100 ms, deci trebuie să interpolați între impulsul continuu și cel de 10 ms. Curentul sigur este mult mai mic decât 1000A. Este ca 400A. Și este maximul.

Comentarii

  • Vă mulțumim pentru răspunsul informativ. Doar pentru a urmări, de ce presupuneți că Vds este mai mic de 1V? Ce stabilește valoarea acestuia?
  • Ohm ' legea. Rdson = 0.85mOhm, I = 1000A. V = R * I = 0.85V. Aveți sursa de alimentare de 10V, dar nu înseamnă că vor exista 10V peste DS, deoarece vor exista și alte părți în circuitul dvs. cu ' cădere de tensiune, nu?
  • Este " limită de curent de plumb extern " o anumită proprietate a testului sau că doar nu au ' tw în timp ce împingeți în mod constant > 200 A prin orice fire pe care le-ați înșurubat?
  • IMHO " extern limita de curent " este limita legăturilor fizice de la carcasă la siliciu și limita carcasei în sine.

Răspuns

depinde de raportul pornire / oprire, cantitatea de căldură produsă. Aceste blocuri de tranzistoare au o singură limitare, adică un transfer de căldură. Nu sunt atât de bune la răcire, un alt dezavantaj este capacitatea mare a porții, deci veți avea nevoie de un driver de poartă foarte scump și puternic, chiar mai mult dacă le veți pune în paralel.

IMO puteți face un circuit mai bun dacă folosiți o grămadă de tranzistoare D2Pak în paralel. D2Pak poate gestiona mai mult curent, dar atunci ai avea nevoie de niște PCB complicate.

Comentarii

  • Puteți adăuga un exemplu de astfel de tranzistoare?
  • @Chupacabras Iată-l, nu sunt D2Pak, ci uitați-vă la concept (acordați atenție barei de bus din cupru din interiorul PCB): infineon.com/dgdl / …
  • Îmi place ideea;)

Răspunde

Ar trebui să vă faceți griji un pic mai mult cu privire la supercondensatori. Unele modele Murata cu „curent ridicat” sunt evaluate până la 10A. Alți super condensatori au rating în miliamperi.

Răspuns

Pot confirma că acest tranzistor nu face treaba: http://www.eevblog.com/forum/projects/guesses-on-what-i-am-attempting-here/msg1236519/#msg1236519

Această parte este limitată de manipularea curentului firului de legătură capacitate – 200A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *