categorii: Repararea aparatelor
Număr de vizualizări: 17104
Comentarii la articol: 3

De ce ard tranzistorii?

 

Chiar și tranzistorii cu efect de câmp cel mai bun, original și adevărat, nu reușesc întotdeauna din același motiv - din cauza depășirii oricărui parametru maxim admis. Nu vom ține cont de deteriorarea mecanică a carcaselor și picioarelor, în schimb, observăm doi factori nocivi principali - încălcarea regimului termic și excesul de tensiune critică. Încălcarea regimului termic înseamnă excesul de temperatură admisă a cristalului, care este de obicei direct legat de curentul crescut, prin urmare, vom lua în considerare în detaliu acest aspect al problemei.

În general, putem spune că tranzistorul cu efect de câmp eșuează fie din supratensiune, fie din supraîncălzire. Și dacă nu există motive de depășire a parametrilor admisi, atunci tranzistorul își va păstra atât operabilitatea, cât și operativitatea componentelor vecine, fără a menționa celulele nervoase ale proprietarului dispozitivului pentru care a fost destinat acest tranzistor. Deci, să vedem de ce ard tranzistoarele.

De ce ard tranzistorii?

surmenajului

Tranzistoare cu efect de câmp - Acestea sunt dispozitive semiconductor foarte delicate, cu mai multe tranziții. Și ar fi o simplificare puternică să spunem că o descompunere a tensiunii este posibilă aici doar dintr-o atingere penibilă cu penseta neîntemeiată. De fapt, defalcarea tensiunii este posibilă în două scenarii: sursă-poartă sau sursă de scurgere.

Defecțiunea sursă de la poartă apare de obicei din cauza unei defecțiuni în etapa de conducător a circuitului de control sau din cauza interferențelor, inclusiv datorită interferențelor din scurgere din cauza efectului Miller. Desigur, tranzistoarele moderne sunt caracterizate printr-o capacitate foarte mică de poartă de scurgere, cu toate acestea, pot fi surprinse din când în când excepții, în special în circuitele cu o rată mare de creștere a tensiunii la scurgere.

Pentru a combate efectul Miller, sunt utilizate circuite de descărcare a obturatorului activ, sau cel puțin așezați o diodă inversă cu o diodă zener în circuitul obturatorului de câmp. În ceea ce privește calitatea circuitelor șoferului în sine, o fiabilitate mai mare este prezentată de circuitele de control cu ​​izolare galvanică, în special, de soluții pe transformatoarele de comandă a porții.

Pentru o descompunere a tensiunii în circuitul sursă de scurgere, un tranzistor cu efect de câmp are nevoie doar de câteva nanosecunde pentru a arde dintr-o supratensiune inductivă de amplitudine mare la scurgere. Pentru a combate supratensiunea la scurgere, se folosesc de obicei circuite de pornire soft, limitatoare active sau circuite pasive de snubber cu condensatoare și rezistențe sau limitatori de tensiune varistori la dren. Aceste și alte căi de protecție sunt măsuri preventive forțate pentru protejarea tranzistoarelor cu efect de câmp, sunt foarte frecvente și sunt acceptate ca norma în rândul dezvoltatorilor de electronice de putere.

Tranzistoare cu efect de câmp PCB

Supraîncălzirea cristalului

Cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii tranzistorului este montarea slabă a corpului tranzistorului pe calorifer sau pur și simplu un contact de proastă calitate între radiator și tranzistor. Pentru a vă proteja împotriva acestui fenomen, este mai bine să utilizați numai substraturi și paste conductoare de căldură, ci și să folosiți senzori de temperatură care ar opri circuitul atunci când se produce supraîncălzirea.

Supraîncărcarea curentului mediu este un alt motiv pentru supraîncălzirea tranzistorului. Cel mai adesea în circuitele convertoare de impuls se luptă cu aceasta prin creșterea treptată a frecvenței și lățimii impulsurilor de control. Acest lucru este necesar pentru a evita depășirea curentului mediu, de exemplu în timpul unei porniri reci a dispozitivului, atunci când condensatorii goi sunt încărcați sau motorul este pornit, care încă nu poate câștiga viteză, iar dacă aplicați curent complet imediat, tranzistorii se vor supraîncărca instantaneu. Circuitele de feedback actuale din circuitele push-pull contribuie, de asemenea, la protecția tranzistoarelor.

Și, desigur, prin actualitate, unde ai merge fără ea. Dezvoltatorii circuitelor cu jumătate de pod nu știu despre asta de către hearsay.Acesta va salva calculul și proiectarea competente a circuitului de control și a circuitelor de feedback, precum și o pornire ușoară cu o creștere lentă a vitezei de repetare și a lățimii impulsurilor de control.

Consultați și la i.electricianexp.com:

  • Cum se verifică un tranzistor cu efect de câmp
  • Tranzistoare cu efect bipolar și de câmp - care este diferența
  • Alegerea unui driver pentru MOSFET (exemplu de calcul după parametri)
  • Cum se alege un tranzistor analogic
  • Tipuri de tranzistoare și aplicarea lor

  •  
     
    Comentarii:

    # 1 a scris: Michael | [Cite]

     
     

    Am avut două tranzistoare p55nf06 arse pe UPS deodată, l-am înlocuit cu p70n06, după care transa a început să zgâlțâie și a convertit 226v, care, la încărcare, bateria se încarcă rapid. Care este motivul? Sau doar am depășit-o. Sau acum totul trebuie înlocuit sub aceste tranzistoare? Deși producătorul a furnizat toate cele 55.

     
    Comentarii:

    # 2 a scris: Nitroxenys | [Cite]

     
     

    Michael,
    postavtep55nf06 și să eliminați altele noi, este recomandabil să setați întotdeauna tranzistoarele nominale din fabrică, comparați caracteristicilep70n06- găsiți pe internet există o caracteristică pe ea și comparați-le. Mult noroc

    P55NF06 - Putere MOSFET, N-Channel, 60V, 50A, TO-220

    Structura: N Channel
    Sursă de scurgere de tensiune maximă Usi, V
    Curentul maxim al sursei de scurgere la 25 C Isi max .. A
    Tensiune maximă poartă la sursă Uzi max., V: ± 20
    Rezistența canalului în stare deschisă Rсl., MOhm: 15
    Disipație maximă de putere Ps max. 110: 110

     
    Comentarii:

    # 3 a scris: Ivan | [Cite]

     
     

    Acest lucru este clar dacă temperatura, curentul sau tensiunea sunt depășite. Dar de ce tranzistorii se rup când toți parametrii sunt normali? Ei bine, adică există un dispozitiv, funcționează de exemplu 5 ani. Are, de exemplu, 20 tranzistoare sau diode identice care operează în aceleași condiții generoase. Și apoi brusc, fără niciun motiv, un element se rupe. Se înțelege că nimic nu durează pentru totdeauna, dar de ce exact acest element? Care este fizica procesului? Ce determină cât timp va trăi un semiconductor în condițiile normale pentru care este destinat?