管脚判别和场效应管发热原因

发布时间:2020-11-2 阅读量:1807 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

结型场管脚识别。场效应管的栅极相当于晶体管的基极,源极和漏极分别对应于晶体管的发射极和集电极。将万用表置于R×1k档,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,均为数KΩ时,则这两个管脚为漏极D和源极S(可互换),余下的一个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外一极是屏蔽极(使用中接地)。


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判定栅极。用万用表黑表笔碰触管子的一个电极,红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很大,说明均是反向电阻,该管属于N沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。制造工艺决定了场效应管的源极和漏极是对称的,可以互换使用,并不影响电路的正常工作,所以不必加以区分。源极与漏极间的电阻约为几千欧。注意不能用此法判定绝缘栅型场效应管的栅极。因为这种管子的输入电阻极高,栅源间的极间电容又很小,测量时只要有少量的电荷,就可在极间电容上形成很高的电压,容易将管子损坏。


逆变器的场效应管工作于开关状态,并且流过管子的电流很大,若管子选型不合适、驱动电压幅度不够大或电路的散热不好,皆可导致场效应管发热。效应管发热原因一,场效应管的选型不合适。逆变器中的场效应管工作于开关状态,一般要求其漏极电流尽可能的大一些,导通电阻尽可能的小一些,这样可以减小管子的饱和压降,从而降低管耗,减小发热量。查阅场效应管手册,我们会发现场效应管的耐压值越高,其导通电阻就越大,而那些漏极电流大、耐压值低的管子,它们的导通电阻一般都在数十毫欧以下。


假设负载电流为5A,我们选用逆变器常用的场效应管a和耐压值为500V的b皆可,它们的漏极电流皆>5A,但两个管子的导通电阻不同,驱动相同的电流,它们的发热量相差很大。a的导通电阻只有0.008Ω,而b的导通电阻为0.85Ω,在流过管子的负载电流皆为5A时,a的管压降只有0.04V,此时场效应管的管耗仅有0.2W,而b的管压降可达4.25W,管耗高达21.25W。由此可见,逆变器的场效应管的导通电阻越小越好,导通电阻大的管子,在大电流下管耗相当大。


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原因二驱动电路的驱动电压幅度不够大。场效应管是一种电压控制器件,若想降低管耗,减小发热量,场效应管栅极的驱动电压的幅度应足够大,并且驱动脉冲的边沿要陡直,这样皆可以减小管压降,降低管耗。原因三场效应管散热不好。由于逆变器的场效应管管耗较大,工作时一般要求要外接面积足够大的散热片,并且外接散热片与场效应管自身散热片之间应紧密接触(一般要求涂抹导热硅脂),若外接散热片较小或与场效应管自身散热片接触不够紧密,皆可导致管子发热。

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