Na jakou zátěž byste si troufli vy?
Moderátor: Moderátoři
Na jakou zátěž byste si troufli vy?
Píšou tam 200A trvale/300A impuls.
Je to velký jako korunová mince.
Dírky pro šroubek M4. Přemýšlím jak k tomu připojit pětatřicítku lanko.
Ten tranzistor je velkej asi tak jako ve 40A BMS. I kdyby to mělo při sepnutí 1mΩ, bude na tom ztráta 40W...
EDIT:
Parametre k samotnému tranzitoru máš v datašite. Stačí sa opýtať Gúgľa.
https://uploadcdn.oneyac.com/attachment ... 3N10LL.pdf
Pre tú aliexpressovú srandu, tak ako to je na tom plošaku, v podstate platíGeneral Features
RDS(ON)=1.7mΩ , typical@ VGS =10V
Kód: Vybrat vše
Parameter | Symbol | Limit | Unit
Thermal Resistance,Junction-to-Ambient (Note 2) | RθJA | 60 | ℃/WNabitá autobaterka není problém. Ale nenapadá mě improvizovaná zátěž na těch 200A. Leda snad buben hliníkového kabelu. Že bych zkusil jestli, a jak rychle se ten spínač upeče. Mám jich víc.
Já s tím chci dálkově spínat napájení bufíka. Při žhavení bere kolem 15A po dobu cca jedné minuty. Pak už jen ventilátorek. Tam to bude svatý.
Maně si vybavuji staré teslácké "knoflíkové" diody na velké proudy stažené masivními chladiči.
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
EDIT: TU: https://www.belfuse.com/products/power- ... dng40-24-8 mimochodom sú iba SMT tranzistory..... A, mimochodom, rozmerovo, ako v úvode vlákna,,,,,
Mohl bys to nějak rozvést? Matematika mi rozhodně potíže nedělá.samec píše:Matematika ti veľmi nejde, že? Myslenie netrenovaným mozgom boli, že?ransom píše:Jedna věc je datasheet, druhá věc je reálné provedení...
Že bych zkusil jestli, a jak rychle se ten spínač upeče...
Při 200A a katalogovém odporu v sepnutém stavu 1,7mΩ bude na čipu tepelná ztráta 68W. Kudy se těch 68W na plošném spoji 14x15mm odvede, trénovaný mozku? Mluvím a píšu o hotové destičce spínače z odkazu v mém prvním příspěvku, trénovaný mozku. Tak se, trénovaný mozku, předveď. Trénovaný mozku.
175 °C operating temperature
čo je v podstate tvoj prípad.Notes:
2. The value of RθJA is measured with the device mounted on 1in2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with T A =25° C. The Power
dissipation PDSM is based on R θJA and the maximum allowed junction temperature of 150° C. The value in any given application depends on the user's
specific board design, and the maximum temperature of 175° C may be used if the PCB allows it.
Takže pri teplote okolia 25˚C:
175˚C - 25˚C = 150˚C
150˚C / 60℃/W = 2,5W
2,5W / 1,7mΩ = 1471A²
√1471A² = 38,3A
Teda toľko.
Ale ak sa o tom potrebuješ presvedčiť názorne, tak si to skúšaj. Sú to tvoje tranzistory, tvoj čas, tvoje peniaze.
Těch destiček mi tu přistálo pět. Za tři dolary.
Skutečně jsem neměl energii dohledávat a číst datasheety. Jsem poslední dobou líný jak prase. Jinak samozřejmě přenos tepla umím počítat.
Tedy díky za Tvůj vynaložený čas. Já poslední dva dny skutečně kromě práce prochrápal. Mozek si žádal.
Celé jsem to tady ukazoval kvůli zátěži udávané prodejcem - 200A trvale. Což je očividná blbost i bez počítání. Že je to o řád nadstřelené, na to mi stačila intuice.
V budoucnu se zase rád zeptám. Ještě jednou dík za brilantní rozbor! Mým rajónem jsou spíš repráky.
(George Gamow, teoretický fyzik, byl prý tak líný na výpočty, že taky chodil za kolegy, aby mu něco spočítali. Občas je překvapilo, jaké triviality po nich žádal).
Pro veřejnost si myslím, že praktická ukázka (bouchlo to) je atraktivnější než suché výpočty. Ale snad tě uklidní, že bych na ty pokusné odpaly byl stejně moc líný.