Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

А я его разве проигнорировал?

Ну я так воспринял тот факт, что ты о нём не сказал ни слова. Сидел гадал почему. То ли не подходит вообще, то ли ещё хуже. Просто не так понял :) На факт "оставил в списке" не обратил внимания. Но даже если и подходит, то не понял лучше он или хуже. Хорошего же тоже ничего не сказал.

Ок, MBR2545 в корзине.

Жду окончательного решения какой полевик брать. Ну и может какие-то резисторы из-за замены пересчитать придётся.

Зачем в схеме поставили Т2 Т3 я пока не понял, внутри микрухи есть такой-же каскад с выходным током до 1 А, для большинства силовиков должно хватить.

Хотя тут уже надо смотреть на частоту переключения и тип нашедшегося полевика.

Не забудь посмотреть. Если в них точно нет смысла - выкидываем и рисуем изменённую схему.

Я уже понял, что вас к Европе не совсем присоединили :P

Дюссельдорф к вам ближе, вроде-бы, а NEC не завозят.

Из принципа посмотрел в другом магазе. Вот все 2SK:

2SK1036 N-FET 250V 10A 50W (2SK1036-MAT)

2SK1058 MOS-N-FET-E 160V 7A 100W (2SK1058-HIT)

2SK117 N-FET 50V 14mA 0,3W (2SK117-TOS)

2SK1170 N-FET 500V 20A 120W (2SK1170-HIT)

2SK1213 MOS-N-FET-E 600V 6A 125W (2SK1213-TOS)

2SK1271 (2SK1271-NEC)

2SK1358 MOS-N-FET-E 900V 9A (2SK1358-TOS)

2SK1388 N-FET 30V 35A 60W (2SK388-TOS)

2SK1460 N-FET 900V 3,5A 40W 3,6R (2SK1460-SAN)

2SK1643 N-FET 900V 5A 125W (2SK1643-TOS)

2SK1653 N-FET 60V 45A 45W (2SK1653-TOS)

2SK1917M N-FET 250V 10A 50W (2SK1917M-FEC)

2SK1941 N-FET 600V 16A 100W (2SK1941-FEC)

2SK212 N-FET 20V 0,6mA 0,2W (2SK212-SAN)

2SK2141 N-FET 600V 6A 35W (2SK2141-NEC)

2SK2161 N-FET 200V 9A 25W (2SK2161-SAN)

2SK246 (2SK256-TOS)

2SK2485 N-FET 900V 6A 100W (2SK2485-NEC)

2SK2488-NEC

2SK2545 N-FET 600V 6A 40W (2SK2545-TOS)

2SK2605 N-FET 800V 5A 45W (2SK2605-TOS)

2SK2645 N-FET 600V 8A 50W (2SK2645-FEC)

2SK2723 N-FET 60V 25A 25W (2SK2723-NEC)

2SK2843 N-FET 600V 10A 45W 0.75r (2SK2843-TOS)

2SK30ATM N-FET 50V 6,5mA 0,1W (2SK30ATM-TOS)

2SK3114 N-FET 600V 4A 30W (2SK3114-NEC)

2SK725 MOS-N-FET-E 500V 15A 125W (2SK725-FEC)

2SK727 MOS-N-FET-E 900V 5A 125W (2SK727-FEC)

2SK794 MOS-N-FET-E 900V 5A 150W

2SK903 N-FET 800V 3A 40W (2SK903-FEC)

2SK956 N-FET 800V 9A 150W (2SK956-FEC)

Почему я этот магазин не люблю - в списках перемешаны те товары которые в наличии и те которые на заказ. (в списке выше заказные убрал). Сайт не такой удобный. И цены в нём на некоторые вещи кусаюца. И нашёл только недавно - не привык. Хотя в основном просто не привык.

Производители транзисторов в нём такие:

KOA(1949), Philips NXP(1066), Uni-Ohm(933), Firstronics(919), NTE(815), IR(784), Kemet(775), Evox Rifa(720), ST Microelectronics(621), BI Technologies(598)

Да, NEC и прада тут не вижу.

Вот его IRF*:

IRF3205 N-FET 55V 110A 200W (IRF3205-IR)

IRF340 MOS-N-FET-E 400V 10A 125W (IRF340-MBR)

IRF450 MOS-N-FET-E 500V 13A 150W (IRF450-MBR)

IRF530 MOS-N-FET-E 100V 14A 88W (IRF530-MBR)

IRF540 MOS-N-FET-E 100V 28A 150W (IRF540-MBR)

IRF620 MOS-N-FET-E 200V 5,2A 50W

IRF630 MOS-N-FET-E 200V 9A 74W (IRF630-MBR)

IRF632 MOS-N-FET-E 200V 8A 74W -> IRF630

IRF634 N-FET 250V 8,1A 74W (IRF634-MBR)

IRF640 MOS-N-FET-E 200V 18A 125W (IRF640-MBR)

IRF640F (IRF640F-MBR)

IRF644 N-FET 250V 14A 125W (IRF644-MBR)

IRF722 MOS-N-FET-E 400V 3,3A 50W

IRF740 N-FET 400V 10A 125W (IRF740-MBR)

IRF740F N-FET 400V 10A 40W (IRF740F-MBR)

IRF820 MOS-N-FET-E 500V 2,5A 50W (IRF820-MBR)

IRF820R MOS-N-FET-E 500V 2,5A 50W L?PETATUD

IRF830 MOS-N-FET-E 500V 4,5A 74W (IRF830-MBR)

IRF840 MOS-N-FET-E 500V 8A 125W (IRF840-MBR)

IRF9530 MOS-P-FET-E 100V 12A 88W (IRF9530-MBR)

IRF9540 MOS-P-FET-E 100V 19A 150W (IRF9540-MBR)

IRF9610 MOS-P-FET-E 200V 1,8A 20W (IRF9610-MBR)

IRF9630 (IRF9630-MBR)

IRFBC30 MOS-N-FET-E 600V 3,6A 74W (IRFBC30-MBR)

IRFBC40 MOS-N-FET-E 600V 6,2A 125W (IRFBC40-MBR)

IRFBE30 800V 4,1A 125W N-FET (IRFBE30-MBR)

IRFD9220 P-FET 200V 0,6A 1W (IRFD9220-MBR)

IRFP054 N-FET 60V 70A 230W (IRFP054-IR)

IRFP064 N-FET 55V 110A 200W (IRFP064-IR)

IRFP240 N-FET 200V 20A 150W (IRFP240-MBR)

IRFP250 N-FET 200V 33A 180W (IRFP250-MBR)

IRFP450 MOS-N-FET-E 500V 14A 190W (IRFP450-MBR)

IRFP460 (IRFP460-MBR)

IRFP9240 P-FET 200V 12A 150W (IRFP9240-MBR)

IRFPC50 MOS-N-FET-E 600V 11A 180W (IRFPC50-IR)

IRFPE40 MOS-N-FET-E 800V 5,4A 150W (IRFPE40-IR)

IRFPF50 N-FET 900V 6,7A 190W (IRFPF50-IR)

IRFR024 N-FET 60V 14A 42W (IRFR024-MBR)

IRFR9024 (IRFR9024-IR)

IRFZ44 IRFZ 44 FET HINTA NOUSSUT (SHP-3)

IRFZ44N MOS-N-FET-E 60V 50A 150W (IRFZ44N-MBR)

IRFZ48N N-FET 55V 64A 140W (IRFZ48N-MBR)

IRL ни одного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

А я его разве проигнорировал?

Ну я так воспринял тот факт, что ты о нём не сказал ни слова. Сидел гадал почему. То ли не подходит вообще, то ли ещё хуже. Просто не так понял :) На факт "оставил в списке" не обратил внимания. Но даже если и подходит, то не понял лучше он или хуже. Хорошего же тоже ничего не сказал.

Ок, MBR2545 в корзине.

Сложно было вчера грамотно выражаться, поэтому ты меня и не понял. Постараюсь в дальнейшем выражаться более четко.

Жду окончательного решения какой полевик брать. Ну и может какие-то резисторы из-за замены пересчитать придётся.

Список большой, все в основном высоковольтные.

Если будет время, вечером гляну попристальней.

После напряжения и тока будем смотреть на частоту.

Ее наверно менять не будем, дабы индуктивность не трогать.

А может плюну на приведенные параметры и пересчитаю всю схему заново, но это только в выходные получится :(

За исходные данные возьмем те, что были в прошлой теме.

P.S. А NEC в этом списке попадается.

Изменено пользователем Migray

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Вот ещё список, оставил только до 100v:

2SK1119-TOS

2SK1119 N-FET 100V 4A 100W

2SK1257-MAT

2SK1257 N-FET 60V 40A

2SK1388-FEC

2SK1388 N-Fet 30V 35A 60W 0E22

2SK1419-SAN

2SK1419 N-FET 60V 15A 25W

2SK1420-SAN

2SK1420 n-fet 60v 25a 30w

8658277

IRFIZ34GPBF N-Fet 60V 20A 42W

BUZ11-MBR

BUZ11-MBR N-FET 50V 36A 120W

RFP40N10-HRS

RFP40N10 N-FET 100V 40A 160W

RFP50N06-MBR

RFP50N06 N-FET 60V 50A 131W

STP60NF06-ST

STP60NF06 N-Fet 60V 60A 110W

SUP75N08-10

SUP75N08-10 N-Fet 80V 75A 187W

Я не тороплюсь :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Результат сложения всех списков (оставил до 100v):

IRF3205 N-FET 55V 110A 200W (IRF3205-IR)

IRF520 N-FET 100V 10A 70W

IRF530 MOS-N-FET-E 100V 14A 88W (IRF530-MBR)

IRF540 MOS-N-FET-E 100V 28A 150W (IRF540-MBR)

IRF9530 MOS-P-FET-E 100V 12A 88W (IRF9530-MBR)

IRF9540 MOS-P-FET-E 100V 19A 150W (IRF9540-MBR)

IRFD120PBF N-Fet 100V 1.3A 1.3W 0R3 DIP4ч

IRFP054 N-FET 60V 70A 230W (IRFP054-IR)

IRFP064 N-FET 60V 70A (IRFP064-IR)

IRFR024 N-FET 60V 14A 42W (IRFR024-MBR)

IRFZ44N MOS-N-FET-E 60V 50A 150W (IRFZ44N-MBR)

IRFZ48N N-FET 55V 64A 140W (IRFZ48N-MBR)

IRFIZ34GPBF N-Fet 60V 20A 42W

2SK1119 N-FET 100V 4A 100W

2SK1257 N-FET 60V 40A

2SK1388 N-FET 30V 35A 60W (2SK388-TOS)

2SK1419 N-FET 60V 15A 25W

2SK1420 n-fet 60v 25a 30w

2SK1653 N-FET 60V 45A 45W (2SK1653-TOS)

BUZ11-MBR N-FET 50V 36A 120W

RFP40N10 N-FET 100V 40A 160W

RFP50N06 N-FET 60V 50A 131W

STP60NF06 N-Fet 60V 60A 110W

SUP75N08-10 N-Fet 80V 75A 187W

IRL540NPBF N-Fet 100V 30A 94W

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Migray А суббота за выходной считается? ;)

Конечно, но закачивать даташиты пока не могу, вроде как на отдыхе, инет медленный, часов в 10 вечера вернусь домой, посмотрю.

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот ещё одна несложная схема

Тогда и я выложу из последнего журнала Радиоконструктор:

post-21998-1186225047_thumb.jpg

Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот ещё одна несложная схема

Тогда и я выложу из последнего журнала Радиоконструктор:

post-21998-1186225047_thumb.jpg

В статье написано, что схема боится переполюсовки - это естественно! Для того, чтобы не сжечь схему можно параллельно конденсатору С1 установить мощный диод в обратном направлении, тогда в случае неправильного подключения просто перегорит предохранитель, но схема останется жива..! :)

Свет, а нет ли у тебя скана этого радиоконструктора?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Borodach Во придумал ) Я обычно ставлю диодный мост и пофиг как потом девайс подключать.

Можно и диодный мост, но есть два вопроса - общий корпус (минус) и падение напряжения на диодах, при больших токах это не только падение напряжения и, соответственно, КПД, но и лишний нагрев, что не всегда желательно...! :)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Свет, а нет ли у тебя скана этого радиоконструктора?

Скана нет, но я могу сделать.

Правда размер файла не позволит его здесь выложить.

Могу послать по e-mail, только дайте его...

Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотри здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10098&hl= там и схема с платой имеется в конце( на 9-ой стр.) - можно попробывать, только трансформатор малость подкорректировать... .

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Результат сложения всех списков (оставил до 100v):

IRF3205 N-FET 55V 110A 200W (IRF3205-IR)

IRFP064 N-FET 60V 70A (IRFP064-IR)

Оставил только те, которые лучше IRL2505

Сравнивал по сопротивлению открытого канала, потом из оставшихся выкинул те, которые медленней IRL2505

Кстати они будут нормально работать в любой из предложенных конструкций.

BUZ11 , часто встречающийся в подобных разработках, хуже IRL2505 по ряду параметров

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ок, IRF3205-IR в корзине.

По схемам. Вторая (с BUZ11 и двумя кренками на выходе 12 и 5) мне не понравилась стабилизацией. Я так понял кроме кренок выход ничем не контролируется. Если так, нафиг мне второй утюг.

(В первой схеме резисторный делитель на выходе, идущий к микрухе, очень напоминает средство выставления и стабилизации напряжения). Только щас заметил - а микруха-то одинаковая. Бред какой-то.

Третья с LM3524 выглядит неплохо, но отбрасываем из-за отсутствия микрухи.

Останавливаемся на самой первой.

Интересно, а чем определяется максимальный ток такого типа схем? Одним полевиком и диодом?

Migray Ты ещё хотел перелопатить саму схему. Будешь? Особенно выяснить нафига там 2 транзистора. Или вообще пересчитать всё нафиг :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В схеме с 2 КРЕНками первоначальное напряжение стабилизируется микрухой, обратная связь заводится на вывод 2.

А уж потом из него делается 12 и на второй выход 12 гасится до 5.

Для выставления напряжения стабилизации расчитывается резисторный делитель, выход с которого и заводится на вывод VFB (2).

Вообще если обе схемы перерисовать по человечески, они будут очень похожи, не считая конечно этой непонятной пары транзисторов. Похоже что я прав, ее не надо ставить.

Максимальный ток определяется транзистором, диодом и ДРОССЕЛЕМ.

Кстати дросселем определяется и минимальный ток, в чем и состоит основная проблема расчета повышающих дроссельных схем :(

Свою схему пересчитывать буду, но пока не знаю на какие выходные параметры.

Дело в том, что у меня сейчас 3 компа, и все на разное напряжение.

Ну если разницу между 19 В и 19,2 В еще можно пережить, то 19,2 и 17,8 цифры уже отличаются существенно.

Пытаюсь придумать схему автоматического переключения, в зависимости от того, к какому разъему подключен комп.

Если срочно, проверю расчет дросселя 2 схем на одной микрухе, хотя индуктивность на них отличается не много.

P.S. Кстати сейчас заметил, обе схемы на UC3843 выложил Borodach

Изменено пользователем Migray

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

>В схеме с 2 КРЕНками первоначальное напряжение стабилизируется микрухой, обратная связь заводится на вывод 2.

Точно, не заметил, посмотрел поверхностно.

Первая схема очень понравилась тем что по-человечески нарисована :)

>Кстати дросселем определяется и минимальный ток, в чем и состоит основная проблема расчета повышающих дроссельных схем

Отсюда подробнее. Какой тогда будет минимальный, при максимальном 5А например?

>Ну если разницу между 19 В и 19,2 В еще можно пережить, то 19,2 и 17,8 цифры уже отличаются существенно.

Не знаю как твои, но мой ноут при предыдущих экспериментах нормально работал от 16 до 20в. (или даже до 22 пробовал, не помню точно).

>Пытаюсь придумать схему автоматического переключения, в зависимости от того, к какому разъему подключен комп.

Зря. Ставишь 18в и всё. Переживут и не заметят.

>Если срочно, проверю расчет дросселя 2 схем на одной микрухе, хотя индуктивность на них отличается не много.

Ну мне не срочно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всетаки я собрался сделать экселевский файлик для расчета индуктивностей повышающих преобразователей.

Лежит сдесь, можно считать для разных параметров

Прикинул для нашего случая - 10...15 входного, 19 выходного при токе 3 А.

Получилось от 37,5 до 50 мкГн, лучше взять минимальное значение

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резистор R12 выкидываем совсем или ввместо него ставим небольшой дросселек.

Собстенно этот резистор и ограничивал выходной ток микросхемы ~ до 100 мА, хотя она без проблем держит 1 А.

Резисторы 9,10 тоже выкидываем, вместе с транзисторами Т2,Т3

Вывод 6 микросхемы (OUT) через резистор 15...25 ом заводим на затвор силового транзистора.

Больше ничего криминального не вижу.

Как советовать, так все чатлане ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...