Kysymys:
Suuren virran (1000A) hallinta MOSFET-laitteilla
LetterSized
2017-03-14 12:09:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Suunnittelen parhaillaan kapasitiivista purkupistehitsainta ja olen käsittelemässä vaihtoa.

Aion käyttää muutamia superkondensaattoreita sarjaan purkamaan noin 1000 A: n hyvin lyhyessä ajassa (todennäköisesti alle 100 millisekuntia). Aion ladata kondensaattorit noin 10 volttiin.

Tarvitsen siis olennaisesti laitetta, joka pystyy tuottamaan lyhyen ja erittäin suuren virran pulssin. En halua kaataa koko kondensaattorin varausta kerralla, joten SCR: t eivät ole ratkaisu ongelmasi. Olen katsonut MOSFET-tiedostoja, ja tämä kiinnittää huomioni: http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100728A(IXTN660N04T4)-1022876.pdf

En kuitenkaan ole varma, miten tietolomaketta tulkitaan tarkalleen. Pystyykö MOSFET ajamaan 1800A: ta pulssimaisen tyhjennysvirran tilassa? Vai onko se rajoitettu 660A: iin (tai jopa 220A), pakottaen minut johdotamaan muutamia näistä rinnakkain? Vai onko jokin näistä MOSFETeistä kunnossa? Alustavien laskelmieni mukaan yksinäinen MOSFET, joka on kytketty suoraan kondensaattoreihin ilman muuta vastusta, haihtuisi noin 900 W: n verran, mikä näyttää olevan tietolomakkeen alueella.

Tulkitse siis pohjimmiltaan tietolomaketta oikein, vai onko minun tilattava muutama näistä MOSFET-tiedostoista (ja jos on, kuinka monta arvat?)


Olettaen, että pulssin toistoaika on riittävän pitkä, laitteen pitäisi pystyä käsittelemään sitä.Etkö ole varma superkorkkeista ja johdoista.900 W: n asia ei tarkoita paljoa, jos pulssin toistoaika on pieni.
Olisi erittäin hyödyllistä, jos voisit kuvata tyhjennysvirtaa täydellisemmin.Kuten graafin kanssa.Luuletko, että se on 1000A 0,1 sekunnin ajan?Vai moduloitko FET: n päälle ja pois päältä 0,1 sekunnin aikana?Mikä on suurin pulssienergia jouleina?
@mkeith En ole aivan varma, miten mallitaan tyhjennysvirta.Vaikka aion käyttää Maxwell BCAP0310 -kapseleita korkkeihin, joiden ESR on 2,2 mOhms.Joten jos minulla on neljä sarjassa, 8,8 mOhms plus 0,85 mOhms MOSFET, tuottaen 9,65 mOhms.Ottaen huomioon 10 V: n, sain siitä noin 1000 A ja 900 W.Ellei ole parempaa tapaa tehdä se, aion vain lähettää korkean jännitteen portin tapille 0,1 sekunniksi ja poistaa sen sitten.
@Trevor Se on reilu piste ... Luulen, että harkitsen paljon pienempää virtaa tai kondensaattoreita, joilla on korkeammat ESR: t.
Minusta tuntuu siltä, että aliarvioit hitsauksen paikalla tarvittavaa virtaa.Minimiarvot, joita näen, ovat 6 kA ja 100 kA.
En aio hitsata mitään erittäin paksua, vain ohuita nikkelilevyjä, joiden paksuus on alle 0,2 mm.Toivottavasti tämä on riittävä virta.
Jos kokonais-ESR korkkeissa ja FET on 9 mOhms, 1000A: ssa, se on ongelma.Sinä heität kaiken virran hitsaajaan eikä mitään hitsattavaan kohtaan.Tarvitset suurimman osan vastuksesta missä haluat lämmön olla.
Toinen vaihtoehto on muuntaja, jonka lähdössä on muutama kierros valtavaa ulottumaa.Mikroaaltomuuntajat ovat suosittuja DIY-pistehitsaajille.
@DaPasta:: n "2F" -autojen äänikorkkien purkaminen SCR @ 15V: llä toimii hyvin pistehitsauksessa 18650-luvulle, kuten olet (todennäköisesti) tekemässä.CC / CV-pöytätietokoneen @ 10A käyttäminen lataa ne alle 10 sekunnissa.Hitsaustehoa ohjataan korkkeihin tulevalla jännitteellä.
Neljä vastused:
Chupacabras
2017-03-14 13:07:45 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Katso sivulta 4, kuva 12, kaavio turvallisesta käyttöalueesta.Juuri sitä tarvitset.

enter image description here

Puhut yksipulssista, eikö?Et maininnut lainkaan toistoa tai ajoitusta. Jos avaat mosfetin kovasti, sanokaa, että Rdson on 0,85 mOhms.1000A: n tapauksessa Vds on alle 1 V, joten sinun on tarkasteltava kaavion vasenta reunaa.
100 ms: n pulssille ei ole linjaa, joten sinun on interpoloitava DC: n ja 10 ms: n pulssin välillä.Turvallinen virta on paljon pienempi kuin 1000A.Se on kuin 400A.Ja se on suurin.

Kiitos informatiivisesta vastauksesta.Pelkkä seuranta, miksi oletat, että Vds on alle 1 V?Mikä määrää sen arvon?
Ohmin laki.Rdson = 0,85 mOhm, I = 1000A.V = R * I = 0,85 V.Sinulla on 10 V: n virtalähde, mutta se ei tarkoita, että D-S: n kohdalla on 10 V, koska piirissäsi on joitain muita osia jännitteen pudotuksella, eikö?
Onko "ulkoinen lyijyvirtaraja" testin jokin ominaisuus vai että he vain eivät halua sinun työntävän jatkuvasti> 200 A: ta minkä tahansa johtimen läpi, jonka olet kiinnittänyt asiaan?
IMHO: n "ulkoinen lyijyvirtaraja" on fyysisten sidosten raja tapauksesta piin ja kotelon itse raja.
Marko Buršič
2017-03-14 12:33:20 UTC
view on stackexchange narkive permalink

riippuu päälle / pois-suhteesta, kuinka paljon lämpöä tuotetaan.Näillä transistorilohkoilla on yksi rajoitus, eli lämmönsiirto.Ne eivät ole niin hyviä jäähtyessään, toinen haittapuoli on suuri portin kapasitanssi, joten tarvitset erittäin kallista ja tehokasta porttiohjainta, vielä enemmän, jos laitat ne rinnakkain.

IMO voi tehdä paremman piirin, jos käytät joukkoa D2Pak-transistoreita rinnakkain.D2Pak pystyy käsittelemään enemmän virtaa, mutta sitten tarvitset monimutkaisen piirilevyn.

Voitteko lisätä esimerkin tällaisista transistoreista?
@Chupacabras Tässä se on, he eivät ole D2Pak, mutta näyttävät konseptilta (kiinnitä huomiota piirilevyn sisällä olevaan kupariväyläpalkkiin): http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Smart_Battery_Switch-GS-v03_00-EN.pdf?fileId= 5546d4624d6fc3d5014d951131fd0d38
Pidän ideasta ;)
Klaws
2017-03-14 22:07:52 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Sinun tulisi huolehtia hieman enemmän superkondensaattoreista.Jotkut Muratan "suurivirta" -mallit on mitoitettu jopa 10 A: n jännitteelle.Muilla superkondensaattoreilla on luokitus milliampeerialueella.

tatus1969
2017-06-18 23:02:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Voin vahvistaa, että tämä transistori ei tee työtä: http://www.eevblog.com/forum/projects/guesses-on-what-i-am-attempting-the / msg1236519 / # msg1236519

Tätä osaa rajoittaa sidosjohtovirran käsittelykapasiteetti - 200 A.



Tämä Q & A käännettiin automaattisesti englanniksi.Alkuperäinen sisältö on saatavilla stackexchange-palvelussa, jota kiitämme cc by-sa 3.0-lisenssistä, jolla sitä jaetaan.
Loading...