Электроника в быту | Электронный балласт для металлогалогеновой лампы на 250/400 Вт |
|
---|---|---|
DWD: Есть ещё один вариант - наоборот, увеличить входную ёмкость затвора полевика, не меняя проходную ёмкость. |
|
|
DWD При инлуктивном характере нагрузки транзисторы будут открываться при нулевом напряжении на них. Поэтому емкость Миллера тут не действует. По этому, нужно ставить либо солидные демпферные цепочки, ли бо увеличивать мощность драйвера (заменой на другой или дополнительными транзисторными каскадами) Мощность драйвера не поможет. Если нет ZVS, то схема все равно пыхнет, из-за большого времени восстановления обратных диодов в полевиках. К примеру, у 720-го входная 360пФ, а проходная 20пФ. Образуется делитель напряжения в 360/20=18 раз. Значит, при перепаде напряжения на закрытом транзисторе в 300В (при открывании полевика другого плеча), на затворе появится импульс амплитудой 300/18=17В. Естественно, транзистор откроется, хотя драйвер выдаёт ноль на затворе. Неправильно. |
|
|
NPI: "Только не это, шеф!!!"(С) "Что - не хачу?.. Слушяй, сам не хачу!.." (С) NPI: Нельзя так делать, время включения/выключения ещё больше увеличится (добавится к задержке, вызванной эфф. Миллера). Если мне не изменяет склероз, мёртвое время у IR215х всего порядка 0,6 - 0,8 мкс. Сквозные токи будут обеспечены. Для драйвера IR2153 - 1,2мкс. В общем, шутки шутками, но установка дополнительной ёмкости параллельно затвору, практически, устраняла сквозняк. Интересно, что он был и с полевиками IRF720 в родной схеме, хотя и явно слабый. NPI: ...в большинстве схем резистор впослед с затвором 10 - 47 ом независимо от марки полевика и даже IGBT. При таких номиналах резисторов не понятно появление драйверов с токами 3-4 ампера... Есть мнение (на сайте Володина), что сама IR считает вполне достаточным выходные токи драйверов до 2А в тех схемах, для которых они предназначены. По этому и резисторы большие, и рекомендованные полевики... |
|
|
DWD: Внутреннее сопротивление драйвера оказывается слишком большим, и не может шунтировать затвор закрытого полевика одного плеча, при открывании полевика другого плеча. Опасность ёмкости Миллера не в том, что она действует при открывании ключа, а в том, что она заставляет открыться уже закрывшийся транзистор в момент, когда начинает открывается ключ другого плеча. Sergey_G.: Мощность драйвера не поможет. Для защиты от эффекта Миллера - поможет. Sergey_G.: Неправильно. Что именно, и как будет "правильно"? |
|
|
DWD она заставляет открыться уже закрывшийся транзистор в момент, когда начинает открывается ключ другого плеча. Мощность драйвера не поможет. От эффекта Миллера - поможет, но этот эффект не проявляется. Потери на обратное восстановление диода в транзисторе - не уменшит, а скорее даже увеличит. Следвтаельно, пользы от мощного драйвера нуль. Что именно, и как будет "правильно"? |
|
|
DWD: ...она заставляет открыться уже закрывшийся транзистор в момент, когда начинает открывается ключ другого плеча. При открывании транзистора одного плеча, появляется напряжение на транзисторе другого плеча, закрытом в данный момент. Это напряжение, перезаряжая проходную ёмкость транзистора вызывает появление открывающего напряжения на затворе закрытого транзистора.Чем больше скорость переключения и чем выше внутреннее сопротивление драйвера (слабее драйвер) - тем больше амплитуда импульса на затворе. Если она превысит пороговое значение для полевика (2-4В), то он откроется, вызывая протекание сквозного тока через оба транзистора. При небольшой длительности "сквозняка" транзисторы выживают, но при этом им приходится рассеивать довольно значительную мощность, а это нагрев, который ни как не связан с мощностью нагрузки. Sergey_G.: От эффекта Миллера - поможет, но этот эффект не проявляется. Эффект Миллера проявляется всегда. Его суть - в перезаряде проходной ёмкости полевика (ёмкости Миллера). По этому, он проявляется при любом перепаде напряжения на транзисторе. По этому, понятие "всегда" или "не всегда" относиться не к самому эффекту Миллера, а к его деструктивному действию - возникновению сквозного тока, мгновенному перегреву транзисторов и выходу их из строя. Sergey_G.: Потери на обратное восстановление диода в транзисторе - не уменшит, а скорее даже увеличит. Следвтаельно, пользы от мощного драйвера нуль. Естественно, не уменьшит. Но проблема встроенного в полевик диода, это проблема транзистора, а не драйвера. Возможно, по этому распространённые драйверы от IR имеют токи максимум до 2А. Этого достаточно, что бы эффективно управлять существующими полевиками, при этом, особо не заморачиваясь проблемой встроенного диода и опасностью эффекта Миллера. Возможно, это и есть компромиссное решение всех проблем на уровне ширпотреба... Но если на первый план выходит скорость переключения, то и драйвер нужен мощный. А проблемы диода и Миллера решать другим путём. Sergey_G.: Неправильно то, что не учитывается время перезарядки емкости Миллера. От этого будет зависеть создаваемый емкостью Миллера ток. Время выходит на второй план. Если амлитуда тока перезарядки окажется не достаточной для появления открывающего напряжения на затворе, то о нём можно и не говорить. Sergey_G.: Например для IRF740 с емкостью 27 пф... Проходная ёмкость IRF740 по даташиту - 120пФ. Sergey_G.: ...при наличии снаббера можно время переключения растягивать... Можно, конечно... При перепаде напряжения на транзисторе, ёмкость снаббера будет забирать на себя большую часть энергии, опережая перезаряд проходной ёмкости, и не позволяя появиться импульсу на затворе закрытого транзистора. Однако, при этом, происходит простое перераспределение энергии потерь - если раньше она рассеивалась транзистором, то теперь - либо этим же транзистором, но в другое время, и без опасности его пробоя (простой снаббер), либо резистором самого снаббера (снаббер с диодом). Всё это позволяет использовать слабый драйвер для управления мощным полевиком. |
|
|
DWD Если нагрузка имеет индуктивный характер, то этого не происходит. А происходит следующее: при закрывании транзистора ток через индуктивность продолжает идти и перезаряжает выходную емкость полевика + емкость снаббера до питающего напряжения. После этого открывается обратный диод другого полевика и ток из индуктивности начинает сливаться в источник питания. Спустя некоторое время этот транзистор открывается. Но так как напряжение на нем уже равно нулю (ток идет через его диод), то эффект Миллера не возникает. Динамические потери полностью отсутствуют. В этом суть ZVS. |
|
|
Sergey_G.: Если нагрузка имеет индуктивный характер... Действительно... Что то меня переклинило... При моделировании допустил маленькую ошибку - перепутал первичную и вторичную обмотки трансформатора в схеме инвертора для зажигания натриевой лампы. "Играться" пока нет времени, по этому просто прикинул параметры. При выходной мощности 258Вт потребляемая мощность 300Вт. 14Вт на полевике - это довольно сильный нагрев. Так что, с учётом эмпирической формулы для расчёта радиатора 15-20 см^2/Вт, нужен радиатор площадью 15...20*14Вт=210...280см^2 на каждый транзистор. Так что, сильный нагрев полевиков с драйвером IR2153 - нормальное явление... |
|
|
DWD |
|
|
А динамические потери в момент переключения? |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |