Перейти к содержанию

Помогите! Подскажите! Help!


admin

Рекомендуемые сообщения

57 минут назад, Алексей123 сказал:

Что он означает ??

При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора, которым он контактирует с радиатором. Называется "тепловая проводимость переход-корпус". Не путать с "тепловым сопротивлением переход-корпус"!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

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

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

4 часа назад, Гость гость сказал:

При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора

предыдущий оратор был совершенно прав

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, mail_robot сказал:

предыдущий оратор был совершенно прав

Поясните "по предыдущему оратору" до какой температуры можно разогреть корпус КТ814? П214? КТ803 и КТ808? КТ818 и 2Т818?

ПС. Гипотетически. ОБР здесь ни при чём.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие они нежные эти германиевые транзисторы. Лежит у меня парочка П213Б, провода от них отпаял и очистил выводы (ушки) от припоя не снимая с радиаторов. 5 ампер 30 вольт 10 ватт, 150 кГц. ЕМНИП были в усилителе не помню какого устройства. Где их можно применить в наше время? Или продать аудиофилам гоняющимся за теплым германиевым звуком? Или коммутатор ламп/светодиодов сделать? Ну не одноканальный же усилитель делать.

Изменено пользователем Гость друг китайца
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, Borodach сказал:

П214 германиевый - 85 градусов максимум

Это максимальная температура кристалла.

7 минут назад, Гость друг китайца сказал:

П213Б...были в усилителе не помню какого устройства

Где они только не стояли.:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такие низковольтные и вдруг в кадровой развертке? П213 40 вольт максимум, не говоря уже о П213А 30 вольт.

Изменено пользователем Гость друг китайца
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прошу помощи. Мне нужно разобраться с расчетом тепловых сопротивлений. Собрал регулируемый блок питания. Регулировка напряжения от 1.2 В до 32 В. С током нагрузки до 5 Ампер. Линейный блок питания. Трансформатор 160 Вт.

Транзистор MJ15024 250Вт Ток коллектора 16 Ампер.

Транзистор установлен на радиатор пассивного охлаждения с тепловым сопротивлением 0.98 С/Вт через термопасту КПТ19.

На корпус транзистора установлен термодатчик для контроля температуры транзистора. Но изучивши вопрос о термосопротивении узнал , что температура на корпусе транзистора не означает что такая же температура на P-N переходе.

Правильно ли я рассчитал тепловые сопротивления

Допустимая температура P-N перехода данного транзистора 200 Градусов.

Необходимо найти суммарное тепловое сопротивление Rja

Rja = Rjc + Rcr + Rra;

Rjc – Параметр указывается в datasheetе данного транзистора = 0.7

Rcr – Коэффициент теплопроводности КПТ19 = 0.75

Rra – Тепловое сопротивление радиатор – атмосфера = 0.98

Rja= 0.7 + 0.75+ 0.98 = 2.43

Находим какую мощность может рассеять данная конструкция

P = (Tj – Ta)/Rja

P – Мощность в Ватах

Tj – Предельная температура P-N перехода = 200 Градусов

Ta – Температура окруж. Среды. Пример 40 Градусов

P = (200 - 40)/2.43 = 66 Вт.

Проверяем температуру P-N перехода при заданной мощности

Tj = P*Rja+Ta

Tj = 66*2.43+40 = 200 Градусов

Температура на радиаторе

P*Rra+Ta = 66*0.98+40 = 104.68 Градусов

Т.е максимальную мощность, которую я могу рассеять = 66Вт Правильно?

Подкорректируйте если что не так!

Спасибо! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Серж Вамп сказал:

В кадровой п215

и П214А

28 минут назад, Алексей123 сказал:

Допустимая температура P-N перехода данного транзистора 200 Градусов.

Что-то сильно сумлеваюсь.:unknw: Обычно 150 градусов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Алексей123 сказал:

Rcr – Коэффициент теплопроводности КПТ19 = 0.75

Посмотрите, какая размерность у этой величины. Тепловое сопротивление слоя термопасты зависит от толщины слоя и от площади соприкосновения.

Грубо:

Для самого тяжёлого случая, при 1,2 В на выходе и токе 5 А, на транзисторе будет рассеиваться примерно 150 - 170 Вт     (напряжение с выпрямителя - 1,2В) * 5 А.

Чтобы температура кристалла транзистора была не более 140 градусов (0,7 от граничной температуры выхода из строя, равной 200 градусов), то при рассеиваемой на нём мощности 150 Вт (примерно 30 В * 5 А при 1,2 В на выходе при 5 А) температура его "пуза" должна быть не более  140 °C *(0,7 °C/Вт * 150 Вт) = 35 °C. Для этого радиатор должен обеспечить тепловое сопротивление не более (35 - 25)/150 = 0,067 °C/Вт. Очевидно, что это оооочень большой и толстый радиатор, видимо из чистой меди. А при температуре воздуха больше 35 °C перегрев кристалла обеспечен при любом радиаторе.

Что можно обеспечить с вашим радиатором:

Тепловое сопротивление "кристалл - воздух" = 0,7 °C/Вт + 0,98 °C/Вт = 1,68 °C/Вт (тепловым сопротивлением слоя термопасты можно пренебречь, это даст погрешность не более 3 - 5 градусов.).

При температуре воздуха 25 °C можно рассеить (140 °C - 25 °C) / 1,68 °C/Вт = 68 Вт.

Итого, при выходном напряжении 1,2 В можно снять ток приблизительно не более 2 А.  Ток 5 А можно снимать при выходном напряжении приблизительно более 20 В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Borodach сказал:

П214 германиевый

Какая разница? Рассуждения "предыдущего оратора" должны быть справедливы как для МП35-МП42, Д302-Д305, Д808, Д7, так и для КП304, КП704, КП804, КП904, КЦ404, ВС-АВС-ТВС, ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему не более 140 градусов?? Если максимальная 200 градусов кристалл

Из 0.7 Rjc??

Изменено пользователем Алексей123
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Lexter сказал:

Посмотрите, какая размерность у этой величины.

Эт точно! 
Краткие и ясные рассуждения! Два плюса! (жаль, в моём браузере такой кнопки нет :( ) Вот только на получившиеся 68Вт нужно наложить ограничение по ОБР при заданной температуре кристалла - может оказаться меньше, чем 68.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость хочу всё знать

В тему: что имеет меньшее тепловое сопротивление под транзисторами 1943-5200 - светло-серая "жевательная резинка" толщиной 0.5мм от восточных друзей или слюда из конденсатора КСО толщиной ~0.2мм, обмазанная с двух сторон КТП?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Алексей123, в даташите есть еще таблица дерейтинга, по которой на температуре перехода 200 оС транзистору остается рассеивать 0 Ватт. Включите ее в свои расчеты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

electronic-scheme-acoustic-system-guard.jpg

Добрый день ! 

Собрал простую схему защиты АС от постоянки, все работает, но..

При первом включении, когда С1 разряжен происходит задержка включения около 2 секунд, что в принципе меня устраивает, но если отключить питание (допустим выдернуть из розетки), и включить через несколько секунд, то конденсатор С1 не успевает разрядиться полностью и задержка включения не происходит должным образом, соосно хлопок в колонках. 

Сначала не мог понять почему так происходит, но потом выяснил, что после отключения питания на выходе усилителя еще долгое время присутствует постоянное напряжение (около +7В и медленно снижается), которое через резисторы R1 R2 заряжает С1, причем перезаряжает в обратную полярность, т.к. напряжение положительное. Если отключить выход усилителя от защиты, то С1 разряжается намного быстрее.

Подскажите, как схемотехнически можно допилить эту защиту или по другому она не будет работать ?

Может кинуть резистор с катода VD1 на землю, но не знаю насколько это будет правильно и повлияет ли на работу..

Шунтировал С1 диодом (катодом к +), после отключения напряжение на конденсаторе быстро падает до -0.6В и долго не меняется..даже после падения до -0,4В все равно задержки включения нет 

Изменено пользователем DimanSLM

Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@DimanSLM  ...Разряжать конденсатор на резистор через нормально замкнутые контакты выключателя сети.

Или подключить к коллектору VT2 через 10 кОм базу еще одного транзистора с  резистором 1 кОм в коллекторе для разряда питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

33 минуты назад, J_Ohm сказал:

  ...Разряжать конденсатор на резистор через нормально замкнутые контакты выключателя сети.

Так дело в том, что если после отключения питания замкнуть С1 пинцетом, он снова заряжается за счет останочного напряжения в УМ через R1 R2

вывод: нужно садить на землю выход усилителя.

тупая схема защиты, не разобрался на свою голову, а теперь уже не хочется другую городить

Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, DimanSLM сказал:

Так дело в том, что если после отключения питания замкнуть С1 пинцетом, он снова заряжается за счет останочного напряжения в УМ через R1 R2 

Дело не в этом, а в том, что остаточное напряжение с шины +22 В не дает C1 разрядиться.

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...

  • Сообщения

    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
×
×
  • Создать...