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我来分析一下,有什么不对大家帮我改正。
1 MOS管电流参数分两个:持续电流、脉冲电流。
2 持续电流还分:25度电流、75度电流。
3 MOS管有6组,第次只导通两组,那就是一个周期只有1/3的时间导通。
4 MOS管还有耗散,如果耗散达不到手册上的要求,那么手册上的参数就要打折。
5 电调的散热是远远没有达到手册上的要求的。
6 电调的XXA是指的电源端输入的电流。
7 P型管的内阻普遍比N型管内阻大。
假设电调为80A的。那他的MOS管就应该是80/3(A)的。(当然还要考虑余量)
如果管子内阻为3m欧,那么他的耗散就=80*80*0.003=19.2W
因为每次都有两个管子导通,那么总的耗散就是19.2*2=38.4W了。
这也是电调热的根源所在了。
如果要电调受得了持续的大电流,那就要并联MOS管,假设一组MOS管由原来的1个变成3个,
那么内阻就从3m欧变成1m欧了。那么总的耗散就只是38.4/3(W)了。
一般看到的电调,都并联了好多MOS管。比如一个有24颗管子的电调那一组就有24/6=4个管子并联。
我看到的一个NOVAK的GTB车用电调,说明书上面写的可以到500多安,但他也就最多是一个120A级别的电调了。并管子主要是为了降低内阻。
电调的驱动桥分为全N型管搭配和N型P型配对两种。
各自己的优缺点如下:
N型P型配对用的主要用在30A以下级别的电调里面。因为P型管内阻很大。且同一个电调P型管并得比N型管多,为了使内阻均匀。
优点是,P型管在驱动桥的上桥臂,容易驱动。这样电路简单,成本低。缺点就是不宜设计成大功率电调。
全N型配对的电调,处于成本主要用在25A以上的电调上面。缺点是上桥需要专门的驱动芯,设计复杂,成本高。优点是宜做成大电流级别的电调。 |
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