Flyback Circuit przegrzaniem

M

megtech

Guest
Witam wszystkich, jest to możliwe, aby mi pomóc? I bulid układ flyback. Ale mój tranzystor severly przegrzać i Ja was posyłam mój schemat czekam news yout bardzo dziękuje!
 
Witam wszystkich, jest to możliwe, aby mi pomóc? I bulid układ flyback. Ale mój tranzystor severly przegrzanie bardzo dziękuje
Witam Dlaczego nie używasz tłumika RC w podstawowym z transfermer? Do konfiguracji Flyback musisz użyć / RCD typu ZCD obwód tłumika. To blokuje nieustalonych do pewnego stopnia. Również zachować RCD tłumika (konfiguracji różnią się od wcześniejszych) w całej Drain-Source urządzenia przełączania. również pamiętać, że wraz ze wzrostem wartości C, maksymalne zmniejszenie nadwyżki, ale zwiększa straty mocy. accordingingly trzeba wybrać moc z resister i kondensator. przejdź do wyszukiwarki Google do tłumika RCD + flyback. Pojawi się więcej informacji na jej temat. Konfiguracja tłumika RC czynisz pracy dla topologii fly-back. jeśli dasz ten sam aranżacji, jak to co pokazano na schemacie, napięcie w C jest ciągle wzrost w jednym kierunku, i stres napięcie na DS przełącznika wzrośnie. zniszczy to urządzenie przełączające. Mam nadzieję, że jest to pomocne dla Ciebie
 
Witam Anand, dzięki za pomoc, to RCD typu ZCD układ tłumika jest dobry?
flyback2.png
To się użycie lub tranzystor MOSFET? Dzięki!
 
hi megtech tak to tłumika RCD jest doskonałym rozwiązaniem dla Walutowy flyback. Jeśli rozumieć pojęcie transferu energii ze szkoły podstawowej do przetwornika Fly-back, to łatwo można zrozumieć działanie tłumika RCD. narożnikami ZCD są używane do tłumienia wysokich stanów nieustalonych, jak i bardziej kosztowne. upewnij się, że moc tych urządzeń powinny być wybrane conajmniej 1,5 razy, co masz w teoretyczny obliczeń (dla celów bezpieczeństwa). Poza tym również odpowiednie radiatory na urządzenie przełączające (MOSFET / Transister). Wybór pomiędzy transister i MOSFET jest oparte wyłącznie na napięcia i prądu. Dla wysokiej bieżącej aplikacji, MOSFET są dobrym wyborem. 1) wyższe RDS (Drain-Source) odporność daje większe straty wysokiej bieżącej aplikacji. więc wybrać MOSFET, który ma niską RDS. 2) Również czas narastania i czas falll miejsca urządzenie rolę główną w pracy w wysokiej częstotliwości. upewnij się, że wysokiej częstotliwości niższych dutycycle są nie wpływa na czas narastania urządzenia. Mam nadzieję, że tych hitów może dla Ciebie pomocna
 
HI Kalaianand, Dzięki za pomoc. Używam Mosfet IRF540NPBF. Jeśli jest dobry? I mam kolejne pytanie do DutyCycle. Prawdą jest, jeśli Canot przekracza 45% wysokiej DutyCycle? Używam dioda na moim 555 na spadek poniżej 50%.
flyback.jpg
Mój DutyCycle wartość ta wynosi: High DutyCycle: 8.8us Low DutyCycle: 21.2us Częstotliwość: 32KHz Mój stosunek wynosi 42% Jeżeli jest wysokie lub niskie? I czekać na wieści, jeszcze raz dziękuję za pomoc i przepraszam za mój angielski!
 
Tak to jest zalecane, aby nie przekroczyć cyklu pracy do 48%. Jeśli przekracza, transfer energii ze szkoły podstawowej do dostanie wpływu. Wszystkie energii zgromadzonej w polu magnetycznym, gdy podstawowy przełącznik jest włączony, czy nie przenieść do Secondary, gdy urządzenie jest wyłączone. Stąd transformator dostaniesz nasycić. W aplikacji, co jest napięcie pierwotne i wtórne pożądane napięcie wyjściowe?
 
Gdybym był tobą, wolałbym za pomocą PWM IC, ale jeśli chcesz korzystać z 555 musisz ograniczyć się cykl tak niskie jak 25-30 procent musisz kontrola pin 5 to zrobić.
 
Wydaje się, że jest to system otwarty pętli. Tak więc, nie można stabilnej produkcji. I upewnić się, że transformator nie będzie w stan nasycenia, to będzie przegrzanie tranzystora.
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top