Перейти к содержанию

Расчёт Сопротивления Для Управления Полевым Транзистором


Рекомендуемые сообщения

Вообще то в том то и вопрос! Я не понимаю таблиц сверху! Сколько не пробовал, так и не получилось добиться эффекта! На IN будет подаваться 12 вольт и 10 вольт (будет 2 таких каскада). Какие сопротивления необходимо поставить, чтобы эта схема работала как ключ: подал напряжение на IN - ключ открылся, убрал напряжение - ключ закрылся.

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

Давай упростим задачу, рассмотрим эту схему как два отдельных ключа. Ключ на биполярном транзисторе:

post-135973-0-09650100-1471861970.gif

В качестве нагрузки для примера возьмём лампочку. Пусть лампочке нужен ток 100 мА. И пусть коэффициент передачи тока транзистора (h21э или "бета") будет = 100. В базу транзистора нужно подать ток в h21э раз меньше, чем требуемый ток коллектора. Получается 1 мА. Но засада в том, что параметры транзисторов имеют разброс (например, однотипный случайно взятый транзистор может иметь h21э как 80, так и 120), к тому же они зависят от температуры. Поэтому, чтобы транзистор был гарантированно открыт и насыщен, подадим ему в базу ток 2 мА. Этот ток определяется R1 и входным напряжением. Допустим, на входе у нас микроконтроллер, напряжение логической "1" будет 4,8В (при питании 5 вольт, не забываем про падение напряжения на выходном ключе МК). На базовом переходе транзистора упадёт примерно 0,7В. Значит на R1 будет напряжение 4,8 - 0,7 = 4,1 В. По закону Ома его сопротивление должно быть 4,1 / 2 = 2,05 кОм. Берём ближайшее меньшее значение 2 кОм.

Всё это было рассчитано без учёта R2. Его назначение - надёжно закрыть транзистор при отсутствии входного напряжения. Если оно гарантированно всегда будет ниже напряжения открывания (примерно 0,45 В), то это резистор попросту не нужен. Но часто этот резистор требуется. Эмпирически выведена зависимость его от тока коллектора транзистора, для 1А он должен иметь сопротивление 100 Ом, для меньших токов - пропорционально бОльшее сопротивление. Так, для 100 мА (наш гипотетический случай) он должен быть 1 кОм. Посчитаем, какая часть входного тока пройдёт через него. Напряжение на нём будет 0,7В (откуда такая цифра - перечитай предыдущий абзац), значит ток = 0,7 мА. Добавим этот ток и пересчитаем требуемое сопротивление R1. R1 = 4,1 / 2,7 = 1,5 кОм. Вот и всё!

Нам же требуется управлять вторым ключом. Поскольку он полевой, то ток потребляет только для перезаряда ёмкости затвора. Если не требуется высокое быстродействие, то достаточно долей миллиампера. Возьмём резистор ключа = 10 кОм, при 12 вольтах питания это будет чуть больше 1 мА. Теперь пересчитаем резисторы R1 и R2 для этого тока. Но поскольку мы не знаем точных параметров ни входного напряжения, ни биполярного транзистора, то разумным компромиссом будут оба резистора по 10 кОм. В подавляющем большинстве схем и стоЯт именно такие резисторы.

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

Выставляю все сопротивления 10к, и всё равно не запускается. На 2 ноге IRF4905 напряжение 0,30 вольт. При подаче +12 вольт на R2 показывает -0,30 вольт.

Но при подключении R1 - 1к, R3 - 1к на 2 ноге IRF4905 напряжение было +12 вольт. При подаче +12 вольт на 2 ногу IRF4905 напряжение менялось на 3 десятых.

Изменено пользователем Andrey875
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы были правы! Проблема была в том, что перепутал 1 и 3 ноги полевика. Перебрал схемку заново, всё получилось! Всё заработало! Большое спасибо! Вот результат работы:

post-136577-0-73357900-1472202502_thumb.jpg

post-136577-0-66330700-1472202642_thumb.jpg

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

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • 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
×
×
  • Создать...