Muss dieser Schalter regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden?

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Stellen Sie sich vor, dass der AC1-2 170 VAC bei 150 kHz ~ hat.

Ich möchte einfach die MOSFETs einschalten und den Wechselstrom durch eine induktiv-kapazitive Last fließen lassen.

1) Wenn ich die MOSFETs durch Anlegen einer Steuerspannung in die Sättigung schalten kann, ist es in Ordnung, sie einfach so lange in Sättigung zu lassen, wie ich die Last aktiv haben möchte?

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2) Wenn ich die MOSFETs nicht durch Anlegen einer Steuerspannung in die Sättigung schalten kann, ist es in Ordnung, ein Bootstrap-Setup zu verwenden, das mit der gleichen Frequenz schaltet wie der Wechselstrom, der durch AC1-2 fließt, so lange ich die Last aktiv haben möchte?

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3) Wenn das alles irgendwie beschissen endet, was würdest du mir empfehlen zu tun? Ich möchte einfach etwas haben, das 150 kHz 170 VAC durchlassen kann, als wäre es ein "Draht", den ich "einschalten" könnte. Es geht nur darum, einer Hochspannungsinduktivität Kapazität hinzuzufügen.

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An dieser Stelle wäre jede Hilfe willkommen, und ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt.

Ich glaube, ich stelle vielleicht zu viele Fragen auf einmal oder so.

Antworten (1)

1) Ja: Ihr Treiber muss jedoch isoliert werden, da die Gate-Knoten Vgs(on) über dem gemeinsamen Source-Knoten liegen müssen. Für diese Aufgabe werden normalerweise photovoltaische Isolator-ICs oder Treiber-Transformator-Gleichrichter-Kombinationen verwendet - in jedem Fall handelt es sich um eine schaltbare, isolierte 10-V-Gate-Versorgung mit niedrigem Strom. Sie sollten jedoch herausfinden, wie viel Strom die isolierte Gate-Versorgung ziehen muss (Q g ist hier Ihr Freund), damit Sie feststellen können, ob ein PVI-IC ausreicht oder ob der Ansatz mit mehreren Teilen ( Transformator-Treiber-IC , kleiner Transformator und Gleichrichter) benötigt.

2) N/A -- 1) ist sicherlich möglich

3) Es könnte stattdessen ein mechanisches Relais verwendet werden; Sie müssten jedoch sehr vorsichtig sein, um die Kontakte des Relais richtig zu schließen, damit Sie nicht jedes Mal, wenn das Relais schaltet, einen Haufen Lichtbögen und Funken bekommen.

Erwischt. Ich werde anfangen, daran zu arbeiten. Ich bin jedoch etwas verwirrt, wenn Sie sagen, "isoliert, weil Vgs (ein) über Vs liegen muss", bedeutet dies, dass diese Schaltung keine gemeinsame Masse mit der H-Brücke haben sollte, die sie mit Strom versorgt ? Oder meinst du, ich sollte einfach die 10 V durch einen Transformator laufen lassen und trotzdem auf gemeinsame Masse gehen? Denn ich gehe davon aus, dass, wenn letzteres zutrifft, die Schaltung niemals 10 V über Vgs (on) liegen wird und von einer Bootstrap-Konfiguration angesteuert werden müsste, um diese Vgs (on) + 10 V zu erreichen, die 170 ist + 10V. Wie eine H-Brücke.
Und AFAIK können Sie nicht 100% Einschaltdauer booten.
Oh, warte, ja, es sollte keine Gemeinsamkeiten haben. Ignoriere das, ich war etwas verwirrt. Wenn es also isoliert ist, ist die „Masse“ für den Treiber einfach der gemeinsame Knoten, und wenn der Treiber 10 V (Vgs (on)) aus trifft, ist das Vgs (on) + gemeinsame Knotenspannung.
@ ARMATAV - ja. Der isolierte Treiber bedeutet, dass Sie sich nicht mit Bootstrapping oder anderen Spielereien herumschlagen müssen
Schön. Ich nehme eine andere isolierte Gleichstromversorgung und treibe damit die FETs an. Wenn Sie noch in der Nähe sind, sind 12 V gut genug, um IXTK120n25p bei 2 A aus seinem linearen Bereich zu zwingen, oder? Datenblatt; ixdev.ixys.com/DataSheet/99175.pdf Ich möchte nur sicherstellen, dass ich es richtig lese, in Abb. 7 zum Beispiel ist die Admittanz kreuzend und bei etwa 8 V am höchsten, und auch dies ist gut für 100% Auslastung Zyklus an den Gates der FETs, richtig? (Ich stelle nur sicher, dass wir damit auf der gleichen Seite sind, dies ist buchstäblich ein „Schalter“, der etwa 15 Minuten lang „an“ ist oder wie lange ich ihn eingeschaltet lassen möchte, keine Welle)
12 V reichen aus, um einen typischen FET (wie Ihren) vollständig einzuschalten, und ein Sättigungsbetrieb von 100% des Tastverhältnisses ist für einen FET wie diesen kein Problem, vorausgesetzt, die Verlustleistung ist natürlich nicht übermäßig.
In Ordnung, toll! Kühlkörper, Wärmeleitpaste und Open Air dann.
Warten Sie eine Sekunde, hatte ich Recht mit dem Blick auf Abb. 7, um den Punkt zu finden, an dem der Leitungspfad aus dem linearen Bereich „tickt“?
Denn wenn ich es war, war das eine ziemlich gute Vermutung.
@ARMATAV - ja - die Admittanz- und Transkonduktanzkurven sind die Orte, an denen Sie danach suchen müssen :)
Haha! Jaaaaaa!
Sieht Ihnen dieses schieberegistergesteuerte PVI-Setup gut aus? i.imgur.com/ODJzyEG.png (Ignoriere den FET-Typ, sie sind Platzhalter, ebenso der PVI-Chip)
@ARMATAV - Sie müssen zwei PVI-ICs in Reihe stapeln, um 10 V herauszuholen, aber ansonsten sind Sie auf dem richtigen Weg :)
Kaboom, imgur.com/Rf39pmx Ich glaube, ich bin hier fertig. Ich hoffe, der BSR hat genug Strom, um die kleinen Transistoren zu öffnen, die die PVIs mit Strom versorgen.
Hey, ich komme gerade darauf zurück; kann ich aosmd.com/res/data_sheets/AOK42S60.pdf mit einem dieser irf.com/product-info/datasheets/data/pvin.pdf verwenden Wird der niedrige Strom von 10 uA nicht nur zu einer Überhitzung bei 4 A 150 kHz, 170 VAC führen ? Es hat ungefähr 8 ms Zeit zum Einschalten.
@ARMATAV - Sie müssen es etwas härter fahren, ja - 8 ms ist eine zu langsame Schaltgeschwindigkeit für 4 A bei 170 VAC gemäß dem SOA-Diagramm in Abbildung 11 Ihres MOSFET D / S - um es auf 1 ms zu reduzieren oder Besseres wird benötigt, um das Kochen des FET zu vermeiden
Aber ich dachte, die anderen Isolatoren würden eigentlich nichts "ausgeben" und würden nur als Verstärker verwendet. Sind diese PVIs mit Fotodioden nicht die einzigen Dinge, die tatsächlich Spannung „erzeugen“ können? So würde so etwas funktionieren; vishay.com/docs/83609/h11b1.pdf
@ARMATAV - Schauen Sie sich meinen "mehr Teile" -Ansatz in der Antwort an - ein Treiber + Transformator + Gleichrichter kann auf Kosten der Anzahl der Teile den gesamten Strom erzeugen, den Sie jemals wollen.
Oh ja. Ich wollte irgendwie den PVI-Ansatz ausprobieren, nur um zu sehen. Aber es ist in Ordnung, das hebe ich mir für später auf. Ich bin jedoch immer noch etwas verwirrt über die Mehrteile-Sache, zum Beispiel ist eine 12-V-2-A-Wandwarze ein Transformator + Gleichrichter + Regler. kann ich nicht einfach so einen verwenden?
Kontext: Ein anderer Typ hat mir gesagt, dass ich immer noch einen FET-Treiber-IC verwenden muss, obwohl ich direkt eine Wandwarze verwende.
@ARMATAV - nein, schau dir das Datenblatt des Transformatortreiber-IC an, das ich verlinkt habe.
Ich verstehe, also ist es eine Verschmelzung von allem, was ich brauche, um dies in einem IC anzutreiben, und Sie greifen nach einem Primär-/Sekundärverhältnis, das zu Ihren MOSFETs passt, dann haben Sie im Wesentlichen einen Treiber und einen GDT. Ich denke jedoch, dass ich das tun werde; Ist es möglich, eine isolierte 15-V-Versorgung und einen Opto-Trennschalter zu verwenden? Oder war das nur eine schlechte Denkweise?
@ARMATAV - Kanal-zu-Kanal-Isolation würde Sie umbringen, wenn Sie versuchen würden, eine einzelne isolierte sekundärseitige Versorgung zwischen mehreren Switch-Kanälen zu teilen
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, warum das irgendwie koppeln und mich töten würde. imgur.com/XUkuOqo Das meine ich mit einer Wandwarze. Werden die 15 V über ihren Trenntransformator springen, zurück ins Netz springen und dann in meinen anderen 12-V-Trenntransformator und in mich springen, wenn ein Teil ausfällt? Ich weiß es buchstäblich nicht.
@ARMATAV - es war eine Redewendung :) Es würde von einem Kanal zum anderen koppeln, was dazu führte, dass alles nicht mehr funktionierte.
Ach, tatsächlich? Ich dachte, es wäre sicher, weil es sich um zwei separate ISO-Transformatoren handelte. In Ordnung. Ich denke, ich muss einen IC verwenden, wie Sie empfohlen haben. Gibt es einen weniger komplexen IC als den, den Sie verlinkt haben? Es scheint, ich muss kleine GDTs aufziehen oder kaufen; Könnte ich nicht einfach zwei Floating-Supply-Treiber oder sogar Low-Side-Treiber verwenden, oder würde es immer noch über Kreuz koppeln und meinen Stromkreis unterbrechen? Ich bin ein wenig verwirrt über die Kreuzkopplung im Allgemeinen, tut mir leid, wenn ich mit all den Fragen ein Schmerz bin.
Eigentlich finde ich es super einfach und sehe es nur falsch. Ich habe das jetzt total verstanden. Ich werde Ihren MAX253 verwenden. Ich wünschte immer noch, ich könnte nur eine zweite Wandwarze und einen Optokoppler plus Transistorsteuerung verwenden. Aber egal, wenn das klappt, super! Auf jeden Fall danke für die Hilfe. Ich denke, dass alles glatt gehen wird. Ich muss nur den Ausgang auf der Sekundärseite des MAX253 korrigieren.
Hey, wieder zurück, schnapp dir einfach einen anständigen SMD-Transformator, denkst du, das ist einer, der für den Job geeignet ist (ich werde 3 dieser AC-Schalter haben, also 3 MAX253 und ich denke, einer davon) amgistoroids.com/assets/ Dateien/…
Vielleicht sogar das; murata-ps.com/data/magnetics/kmp_78253.pdf Es wird die Kapazität einer Tesla-Spule umschalten, daher muss ich Induktivitätspegel vermeiden, die versehentlich mit der Primärwicklung gekoppelt werden könnten, neben der sich diese Schaltung befindet .
Nur ein Scherz, die Resonanzfrequenz des ersten liegt im mHz-Bereich; meine Spule läuft mit etwa 150 kHz; Ich sollte gut sein.
Sieht so aus, als würden wir verlieren, der Wechselstrom sieht die MOSFETs aufgrund ihrer Ausgangskapazität nur als Kurzschluss. Saugt. electronic.stackexchange.com/questions/171701/…