주 전압에서의 전류 제한


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MOC3052 데이터 시트에서 제안한대로 정확하게 MOC3052를 사용하여 BTB16-600BW 트라이 액을 구동하고 있습니다 .

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

파워 트라이 액 게이트로의 전류는 강조 표시된 저항을 사용하여 제한됩니다. 트라이 악에는 최소 50mA가 필요합니다.

실제 작동 중에 저항이 상당히 뜨거워지고 놀랍지 않습니다 . 계산이 올바른 경우 사용중인 10k 저항의 I (RMS)은 약 1.2W입니다.I2R

여기에 전류를 제한하는 더 좋은 방법이 있습니까? 특히 많은 열을 발생시키지 않는 방법이 있습니까? 조정이 덜 필요한 솔루션에 몇 페니를 더 쓰지 않아도됩니다. 특히 전류 제한을 설정하기 위해 하나의 추가 패시브 만 필요한 전용 DIP6 / 8 IC를 사용하고 싶습니다.

트랜지스터를 사용하는 몇 가지 회로를 보았지만 충분히 높은 정격 전압을 가진 회로가 없으며 무언가를 구입할 예정이라면 작업에 가장 적합한 부품을 구입하는 것이 좋습니다.

답변:


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고전력 저항을 사용하십시오. 주어진 온도에 대해 저항은 반도체보다 신뢰성이 높기 때문에 트랜지스터의 전력을 소실하는 이점이 없습니다.

이는 전력 회로 설계 (예 : 조광기 및 스위치 모드 전원 공급 장치)에서 일반적이며, 높은 전압에서 작동하므로 중간 정도의 전류라도 높은 전력 손실을 발생시키기 때문에 고전력 등급의 부품이 필요합니다.

게이트 전류를 지속적으로 유지하는 강제 기술을 사용한다고 가정합니다. 이 경우 트라이 악 게이트 저항에서 손실을 줄이는 유일한 방법은보다 민감한 트라이 악을 사용하는 것입니다. 그러나 제로 크로싱에서 게이트를 펄싱하고 주 전류가 제로로 떨어질 때까지 트라이 액이 잠긴 상태로 유지되는 소프트 파이어 기술도 있습니다. 모든 하중에 적합한 것은 아닙니다.


전력 등급이 10 배를 초과 할 정도로 충분한 전류를 펄스하면 저항이 얼마나 오래 지속되는지 알 수있는 좋은 방법이 있습니까? 내 저항에는 순간 최대 전류 정격이 없습니다 (찾을 수 있음).
로마 Starkov

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@romkyns 때때로 I ^ 2 * t를 사용할 수 있습니다. 즉, 10 배의 전류 는 1/100의 시간 동안 만 괜찮습니다. P = I ^ 2 * R에서 허용 된 전류를 계산합니다.
Thomas O

@Thomas는 유용하게 들리지만 불행히도이 숫자 만 있습니다 : 5mA는 영원히 괜찮습니다. 관계를 사용할 수 없습니다 ...
Roman Starkov

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트라이 액이 제대로 켜지지 않고 저항이 일정 시간 동안 부하 전류를 전달할 가능성이 있습니까?
Adam Lawrence

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@romkyns I = sqrt (P / R). 5mA가 계속 정상이라고 말하면 0.25W가 사라집니다. 그것은 1/100 번째로 50mA를 괜찮게 만듭니다. 50mA는 25W를 짧게 소비하지만 평균 0.25W입니다.
토마스 오
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