Zenerka 1N4742A ( 12V)
Moderátor: Moderátoři
Rozdíl mezi transilem (TVS diodou) a ESD diodou bude ten, že pokud nezvládne transil výkonovou ztrátu, jde do zkratu a ochrání mosfet a dost možná popraví budič. Zatímco běžná dioda, když nezvládne výkonovou ztrátu, tak se přeruší, čímž pravděpodobně dojde ke zničení MOSFETu.samponek píše:Aha, co bude nejlepší pro ochranu gate- source u SiC mosfet před špičkami.
transil SMBJ12A nebo ESD dioda ESD5Z12T1G ?
Další rozdíl mezi těmi konkrétními součástkami je třeba ten, že ESD zvládne 250 W a ten transil 600 W. Navíc transil je optimalizovaný na velmi nízke trr. Tedy pokud vypínáš MOSFET záporným napětím, bude lepší asi transil.
Když jsem dělal velmi rychlé spínače s galvanicky izolovaným MOSFET od driveru, používal jsem pro přenos signálů trafo, kde jsem jel na dvojnásobek napětí než je dovoleno na gate mosfetu a to "přepětí" jsem řezal transilem. Energeticky to není nejúčinější, ale dosáhl jsem obrovské rychlosti sepnutí MOSFETu. Tedy u mě byly špičky záměrné - bez nich by to nefungovalo.HF_Tech píše:A nebude lepší odstranit příčinu vzniku těch špiček?
V 4kW střídači jsou také SiC tranzistory a nějakých TVS nebo transilů jsem si nevšiml.
Ale pokud je to prostý driver + MOSFET, tak to samozřejmě jde, s přihlédnutím k Millerově efektu, navrhnout bez ochranných diod. Nebo třeba jen s vybíjecí diodou...
Budiče se zkratem výstupu neodprásknou, protože když zkratuju gs horního, nebo spodního, oscilátor se zastaví vždycky v poloze jako sepnutého horního a ten nemá napětí pokud to stojí a spodní je taky zavřený.
Proto když dojde ke zkratu gs horního, zastaví se to a nic dalšího se neděje.
klasicky zapájený max 1W (bude mít okolo 120 °C)
Kolik se mi protopilo na transilech nevím (neměřil jsem ani nepočítal). Měl jsem problém uchladit tranzistory, transily mě netrápili. Stejně to skončilo v olejové vaně s nuceným oběhem přes chlaďák. Testy nad 100 kHz bez chlazení jsem provedl jako crashtest - půl hodinky to jelo do umělé kapacitní zátěže a žilo to. Na tranzistorech šli dělat welldown stejky.
Asi dám do zpětné vazby integrátoru RC škrtič, který bude posouvat fázi a neumožní oscilátoru chod na víc jak 300khz.
Jak vyřešil těsnění vany, trubek a přívodních drátů, aby neunikal trafoolej ? Je na výdechu koš se silikagelem ? Je to atmosferický, nebo je to celý uzavřený s balónkovým regulátorem tlaku.
Před 4070 je komparátor a před ním integrátor druhého řádu a z jeho vstupu je to zacyklený odporem na výstup mezi mosfet, aby z toho byla dolní propust a kmitalo to.
Zjistil jsem, že parazitní indukčnost ( drát k source spodního mosfet) způsoboval přepětí na kondenzátoru nábojové pumpy a tím zvýšení napětí na horním gatedriveru. Source tím viděl nižšíí napětí než -Vcc když se otevřel asi o -10V.
Vana je nerezový svařenec seshora otevřený na vzduch, odtok je přepadem. Hadice jsou na nátrubku/hadičníku - nic extra. Čerpadlo žene olej do vany přes trysky zespodu na jednotlivé PCB a výkonové bezindukční 50 Ohm odpory (přizpůsobení ke koaxům).samponek píše:Jak vyřešil těsnění vany, trubek a přívodních drátů, aby neunikal trafoolej ? Je na výdechu koš se silikagelem ? Je to atmosferický, nebo je to celý uzavřený s balónkovým regulátorem tlaku.
A pro jistotu dal do série se zaváděcím kondenzátorem ještě odpor 10R, aby se to společně s diodou nechovalo jako špičkový detektor.
Důvod přepětí byl tady