Мосфеты — разновидность полевых транзисторов, очень полезная штука, если правильно его подобрать, подключить и использовать. Я их люблю применять в поделках. Маломощные в основном для экономичности потребления тока, мощные для коммутации амперных нагрузок и для силовых ключей в ШИМ- схемах и генераторах. В отличие от простых биполярных транзисторов управляются они не током а напряжением. Управляющий электрод — затвор по сути является одним контактом простого неполярного конденсатора малой емкости. В логических пятивольтовых схемах очень хорошо применять 'логические' мосфеты — транзисторы, которые управляются напрямик с ножек микроконтроллера.
Jan 6, 2017 - ШИМ-регуляторы, диммеры и прочее рассматривать не будем (почти). Транзисторный ключ на биполярном транзисторе. Он может меняться даже для одного транзистора в зависимости от режима работы, поэтому лучше брать значение тока базы. Драйвер полевого транзистора. 12В и коллектором выходного транзистора. Драйверы для транзисторов. Изготовления полевых транзисторов. Микросхем драйверов для управления.
При подборе и выборе мощного мосфета нужно учитывать его основные параметры, это максимальное напряжение на его ножках, сопротивление между входом и выходом в открытом состоянии и напряжение на затворе, достаточное полностью открыть мосфет. Для логических мосфетов это напряжение в основном чуть ниже пяти вольт.
При подключении мощных нагрузок на первый план выступает проходное сопротивление сток — исток в открытом состоянии. Чем больше коммутируемый ток — тем важнее этот праметр. В даташитах этот параметр всегда на первой странице отдельной строкой. Чем меньше этот параметр, тем меньше тепла будет выделяться мосфетом при работе. Даже небольшое изменение этого параметра приводит к большим разностям в выделении тепла. Для примера я собрал тестовую схему. Данные конечно получились не совсем точные, но для общего сведения пойдет.
Пояснения: GS — напряжение между затвором и минусом схемы, которое поступает с подстроечного резистора DS — напряжение падения на транзисторе. I — ток нагрузки — лампочки. Далее применив Закон Ома вычислилась мощность W и сопротивление R. Вот это сопротивление и указывается в даташитах. Красным отмечена слишком большая мощность нагрева транзистора — мосфет полностью не открыт. При использовании в качестве мощных ШИМ-ключей для регулировки яркости светодиодов и ламп нельзя задирать частоту импульсов высоко. Достаточно держать её чуть выше 50 Герц.
Например така частота у штатных панелей приборов оптитрон и у штатных ДХО из ламп дальнего света ' в пол накала' в тойотах. Если использовать более высокие частоты (килогерцы и выше) затвор мосфета начинает хорошо проводить ток и для раскачки его необходимо усложнять схему или использовать специальные драйверы. Как показала практика мосфет 2SK3918 спокойно без радиатора в воздухе выдерживает 60-ти ватовую лампочку, оставаясь слегка теплым при напряжении на затворе в пять вольт. При подключении ШИМ генератора со скважностью 30-50% вообще холодный.
Доброго времени суток. В электронике разбираюсь слабовато но всё же решил собрать контроллер для моторчика печки. Использовал для этого ардуинку и мосфет транзистор IRL3705N. В ардуинке ШИМ режим разделяется на 255 единиц.
Когда подаю ШИМ на транзитор до 200 единиц, он немного греется, но когда открываю его больше, вплоть до 255 единиц, те же 5 вольт, он начинает дико греться. Реального потребления моторчика не знаю, не чем измерить, но 15 А предохранитель выдерживает. Подскажите пожалуйста, почему такое происходит? Не правильно подобрал транзистор? По характеристикам вроде мощный.Простите если криво объяснил)Спасибо. Нужна Ваша помощь!