Кои се причините за загревање на инвертер MOSFET?

вести

Кои се причините за загревање на инвертер MOSFET?

MOSFET-от на инвертерот работи во состојба на префрлување и струјата што тече низ MOSFET-от е многу висока. Ако MOSFET-от не е правилно избран, амплитудата на напонот за возење не е доволно голема или дисипацијата на топлината на колото не е добра, тоа може да предизвика загревање на MOSFET-от.

 

1, инвертер MOSFET греење е сериозен, треба да се обрне внимание наМОСФЕТселекција

МОСФЕТ во инвертерот во состојба на префрлување, генерално бара негова струја на одвод што е можно поголема, отпор што е можно помала, за да можете да го намалите падот на напонот на заситеноста на МОСФЕТ, а со тоа да го намалите МОСФЕТ од потрошувачката, да ја намалите топлина.

Проверете го прирачникот за MOSFET, ќе откриеме дека колку е поголема вредноста на отпорниот напон на MOSFET, толку е поголема неговата отпорност, а оние со висока струја на одвод, ниска вредност на отпорен напон на MOSFET, неговиот отпор е генерално под десетици милиоми.

Претпоставувајќи дека струјата на оптоварување од 5А, го избираме инверторот што најчесто се користи MOSFETRU75N08R и може да издржи вредност на напон од 500V 840, нивната одводна струја е во 5А или повеќе, но отпорноста на двата МОСФЕТ е различна, вози иста струја , нивната топлинска разлика е многу голема. 75N08R-отпорот за вклучување е само 0,008Ω, додека отпорот на вклученост од 840 Отпорот за вклучување на 75N08R е само 0,008Ω, додека отпорот на вклученост од 840 е 0,85Ω. Кога струјата на оптоварување што тече низ MOSFET-от е 5A, падот на напонот на MOSFET-от на 75N08R е само 0,04V, а потрошувачката на MOSFET на MOSFET е само 0,2W, додека падот на напонот на MOSFET-от на 840 може да биде до 4,25W, а на MOSFET е висока дури 21,25W. Од ова, може да се види дека отпорот на MOSFET е различен од отпорот на 75N08R, а нивното создавање топлина е многу различно. Колку е помал отпорот на МОСФЕТ-от, толку подобро, отпорот на МОСФЕТ-от приклучен, цевката МОСФЕТ при висока потрошувачка на струја е доста голема.

 

2, колото за возење на амплитудата на напонот за возење не е доволно големо

MOSFET е уред за контрола на напонот, ако сакате да ја намалите потрошувачката на цевката MOSFET, да ја намалите топлината, амплитудата на напонот на погонската порта MOSFET треба да биде доволно голема, погонскиот пулс на работ до стрмни, може да ја намалиМОСФЕТпад на напонот на цевката, намалете ја потрошувачката на цевката MOSFET.

 

3, MOSFET дисипација на топлина не е добра причина

Греењето со инвертер MOSFET е сериозно. Бидејќи потрошувачката на инвертерската цевка MOSFET е голема, работата генерално бара доволно голема надворешна површина на ладилникот, а надворешниот ладилник и самиот MOSFET помеѓу ладилникот треба да бидат во близок контакт (обично се бара да бидат обложени со термички спроводливи силиконска маст), ако надворешната ладилница е помала, или ако самиот MOSFET не е доволно блиску до контактот на ладилникот, може да доведе до загревање на MOSFET.

Греењето на инвертерот MOSFET е сериозно, постојат четири причини за резимето.

Малото загревање на МОСФЕТ е нормална појава, но греењето е сериозно, па дури и доведе до изгорување на МОСФЕТ, постојат следниве четири причини:

 

1, проблемот на дизајнот на колото

Оставете го MOSFET-от да работи во линеарна работна состојба, наместо во состојба на прекинувачко коло. Тоа е исто така една од причините за MOSFET греењето. Ако N-MOS го прави префрлувањето, напонот на G-нивото треба да биде неколку V повисок од напојувањето за да биде целосно вклучено, додека P-MOS е спротивното. Не е целосно отворен и падот на напонот е премногу голем што резултира со потрошувачка на енергија, еквивалентната DC импеданса е поголема, падот на напонот се зголемува, така што U * I исто така се зголемува, загубата значи топлина. Ова е најизбегната грешка во дизајнот на колото.

 

2, премногу висока фреквенција

Главната причина е што понекогаш прекумерното барање волумен, што резултира со зголемена фреквенција,МОСФЕТзагуби на големи, па топлината е исто така зголемена.

 

3, не е доволно термички дизајн

Ако струјата е превисока, номиналната тековна вредност на MOSFET, обично бара добра дисипација на топлина за да се постигне. Значи ID е помала од максималната струја, исто така може лошо да се загрее, да треба доволно помошен ладилник.

 

4, изборот на MOSFET е погрешен

Погрешна проценка на моќноста, внатрешниот отпор на MOSFET не е целосно земен во предвид, што резултира со зголемена импеданса на префрлување.

 


Време на објавување: април-19-2024 година