Je conçois actuellement une soudeuse par points à décharge capacitive et je me heurte à la question de la commutation.
Je prévois d'utiliser quelques super condensateurs en série pour décharger environ 1000 A en très peu de temps (probablement moins de 100 millisecondes). Je prévois de charger les condensateurs à environ 10V.
J'ai donc essentiellement besoin d'un appareil capable de délivrer une courte impulsion de très fort courant. Je ne veux pas décharger toute la charge du condensateur en une seule fois, donc les SCR ne sont pas une solution à mon problème. J'ai regardé les MOSFET, et celui-ci attire mon attention: http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100728A(IXTN660N04T4)-1022876.pdf
Cependant, je ne sais pas comment interpréter exactement la fiche technique. Le MOSFET est-il capable de piloter 1800A lorsque son courant de drain pulsé indique? Ou est-ce limité à 660A (ou même 220A), ce qui me force à câbler quelques-unes de celles-ci en parallèle? Ou l'un de ces MOSFETS ira-t-il bien? Selon mes calculs préliminaires, un MOSFET isolé connecté directement aux condensateurs sans aucune autre résistance se dissiperait autour de 900W, ce qui semble être dans la plage de la fiche technique.
Donc, essentiellement, est-ce que j'interprète correctement la fiche technique, ou dois-je commander quelques-uns de ces MOSFET (et si oui, combien en devineriez-vous?)
la source
Réponses:
Regardez la page 4, fig.12, graphique de la zone de fonctionnement sûre. C'est exactement ce dont vous avez besoin.
Vous parlez d'une seule impulsion, non? Vous n'avez mentionné aucune répétition ni aucun calendrier. Si vous ouvrez durement le mosfet, dites que Rdson est de 0,85 mOhms. Dans le cas de 1000A, le Vds sera inférieur à 1V, vous devez donc regarder le côté gauche du graphique.
Il n'y a pas de ligne pour une impulsion de 100 ms, vous devez donc interpoler entre l'impulsion CC et 10 ms. Le courant de sécurité est bien inférieur à 1000A. C'est comme 400A. Et c'est le maximum.
la source
cela dépend du rapport marche / arrêt, de la quantité de chaleur produite. Ces blocs de transistors ont une limitation, c'est un transfert de chaleur. Ils ne sont pas si bons lors du refroidissement, un autre inconvénient est la grande capacité de la porte, vous aurez donc besoin d'un pilote de porte très coûteux et puissant, encore plus si vous les mettez en parallèle.
OMI, vous pouvez faire un meilleur circuit si vous utilisez un tas de transistors D2Pak en parallèle. D2Pak peut gérer plus de courant, mais vous auriez alors besoin de PCB compliqués.
la source
Vous devriez vous soucier un peu plus des super condensateurs. Certains modèles Murata à «courant élevé» sont conçus pour une intensité allant jusqu'à 10 A. D'autres super condensateurs ont une cote dans la gamme des milliampères.
la source
Je peux confirmer que ce transistor ne fait pas le travail: http://www.eevblog.com/forum/projects/guesses-on-what-i-am-attempting-here/msg1236519/#msg1236519
Cette partie est limitée par la capacité de gestion du courant du fil de liaison - 200A.
la source