A MOSFET meghibásodásának okai és megelőzése

hír

A MOSFET meghibásodásának okai és megelőzése

A két fő okof MOSFET hiba:

Feszültséghiba: vagyis a lefolyó és a forrás közötti BVdss feszültség meghaladja aMOSFET és eléri egy bizonyos kapacitást, ami a MOSFET meghibásodását okozza.

Kapufeszültség hiba: A kapu abnormális feszültségcsúcsot szenved, ami a kapu oxigénrétegének meghibásodását eredményezi.

A MOSFET meghibásodásának okai és megelőzése

Összeomlási hiba (feszültséghiba)

Mi is pontosan a lavinakár? Egyszerűen fogalmazva,egy MOSFET egy hibaüzemmód, amelyet a buszfeszültségek, a transzformátor reflexiós feszültségei, a szivárgási tüskefeszültségek stb. és a MOSFET szuperpozíciója hoz létre. Röviden, ez egy gyakori hiba, amely akkor fordul elő, amikor a MOSFET lefolyóforrás pólusán a feszültség meghaladja a meghatározott feszültségértéket, és elér egy bizonyos energiahatárt.

 

Intézkedések a lavina okozta károk megelőzésére:

- Csökkentse megfelelően az adagot. Ebben az iparágban általában 80-95%-kal csökken. Válasszon a vállalat garanciális feltételei és vonalprioritásai alapján.

- A fényvisszaverő feszültség ésszerű.

-RCD, TVS abszorpciós áramkör kialakítása ésszerű.

- A nagyáramú vezetékeknek a lehető legnagyobbnak kell lenniük a parazita induktivitás minimalizálása érdekében.

-Válassza ki a megfelelő Rg kapuellenállást.

- Adjon hozzá RC csillapítást vagy Zener dióda abszorpciót a nagy teljesítményű tápegységekhez, ha szükséges.

A MOSFET meghibásodásának okai és megelőzése (1)

Kapufeszültség hiba

A rendellenesen magas hálózati feszültségnek három fő oka van: statikus elektromosság a gyártás, szállítás és összeszerelés során; A berendezések és áramkörök parazita paraméterei által generált nagyfeszültségű rezonancia a villamosenergia-rendszer működése során; és a nagyfeszültség átvitele a Ggd-n keresztül a hálózatra nagyfeszültségű sokk esetén (ez a hiba gyakoribb a villámcsapás tesztelésekor).

 

Intézkedések a kapufeszültség hibáinak megelőzésére:

Túlfeszültség elleni védelem a kapu és a forrás között: Ha a kapu és a forrás közötti impedancia túl magas, a kapu és a forrás közötti hirtelen feszültségváltozás az elektródák közötti kapacitáson keresztül kapcsolódik a kapuhoz, ami nagyon magas UGS feszültség túlszabályozást eredményez. ami a kapu túlszabályozásához vezet. Tartós oxidatív károsodás. Ha az UGS pozitív tranziens feszültségen van, az eszköz is okozhat hibákat. Ennek alapján a kapu meghajtó áramkörének impedanciáját megfelelően csökkenteni kell, és a kapu és a forrás közé csillapító ellenállást vagy 20V stabilizáló feszültséget kell kötni. Különös figyelmet kell fordítani a nyitott ajtó működésének megakadályozására.

Túlfeszültség elleni védelem a kisülési csövek között: Ha az áramkörben induktor van, a szivárgási áram (di/dt) hirtelen változása az egység kikapcsolásakor a szivárgási feszültség jóval a tápfeszültség fölé emelkedik, ami az egység károsodását okozza. A védelemnek tartalmaznia kell egy Zener-bilincset, RC-bilincset vagy RC-elnyomó áramkört.


Feladás időpontja: 2024. július 17