Перейти к содержанию
    

Oleg_Viktorovich

Участник
  • Постов

    40
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

Информация о Oleg_Viktorovich

  • Звание
    Участник
    Участник

Посетители профиля

1 145 просмотров профиля
  1. Все, вопрос закрыт. Пришел ответ по эл. почте от Vishay. Oleg, 130 °C would not be excessive for the WSL2512. It will withstand much higher temperatures with life time stable operation. For the alloy used the maximum hotspot temperature can be allowed to go up to 220 °C. Bryan Yarborough Product Marketing Engineer II Vishay Dale Resistors Division SMD Power Metal Strip & Wirewound SMD Current Sense Overview (Video): https://www.youtube.com/watch?v=tGJfNeVZLbY JouleWizard Introduction: https://www.youtube.com/watch?v=dr-ShMu7DtY
  2. Уточнял у Эркона по резистору Р2-105-0,75-0.082. Сказали, что работа в 130 градусов на резисторе - это нормально. Главное выше 150 градусов не превышать. Ниже прикреплен файл с сайта Vishay. Дано описание терминологии - Temperature Rating (стр. 4). Для примера + 70 и предельная + 125 С. Temperature Rating Temperature rating is the maximum allowable temperature at which the resistor may be used. It is generally defined with two temperatures. For example, a resistor may be rated at full load up to + 70 °C derated to no load at + 125 °C. This means that with certain allowable changes in resistance over the life of the resistor, it may be operated at + 70 °C at rated power. It also may be operated with temperatures in excess of + 70 °C if the load is reduced, but in no case should the temperature exceed the design temperature of + 125 ˚C with a combination of ambient temperature and self-heating due to the applied load. Получается, что при повышении температуры окружающей среды выше + 70 градусов необходимо снижать мощность, но при этом ни в коем случае температура не должна превышать расчетную температуру на резисторе +125 °C (в самой горячей точке на резисторе) при сочетании температуры окружающей среды и самонагрева из-за приложенной нагрузки. И теперь мой случай - при окружающей + 60 градусов (температура соседних элементов) и при самонагреве резистора (0,56 Вт на резисторе) - температура не должна превышать какую-то температуру на резисторе. Вопрос какую? Кстати, резисторы Р2-105 плохо держат импульсные токи, выходят из строя. Видимо как и все фольговые. 49873_sg2113.pdf
  3. Поверены! 100% Сам фак того, что температура на резисторах выше 100 градусов при окружающей 25 градусов. При достаточно больших полигонах для охлаждения.
  4. Измерял термопарой. Температура, измеренная термопарой (в трех экспериментах), градусов на 10-16 меньше, чем показывает тепловизор. Но термопарой нужно попасть точно в самую горячую точку резистора. Т.е. локальный нагрев в точке на резисторе, может не попал термопарой в самую горячую точку, поэтому показания на 10-16 градусов меньше.
  5. Провел три эксперимента на макетных платах. Ток - 8 А во всех трех случаях. Температура окружающей среды - плюс 25 С. 1. Плата 150х150 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель. 2. Плата 100х25 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы близко друг к другу . 4. Плата 100х25 мм (та же плата) установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы расположены дальше друг от друга. Даже при больших полигонах, максимальная температура, измеренная тепловизором на резисторах составила 106 градусов Цельсия. Видимо такая температура - это их нормальный режим. Ток 2,66 А для одного резистора WSL2512R0820FEA допустим? Так и не смог найти допустимую величину тока для данного резистора.
  6. А если рассуждать так. Из графика "Derating" эксплуатация резистора при выделяемой мощности 0,58 Вт допускается при окружающей среде около 120 градусов Цельсия. Т.е. - это подразумевает, что допустимая температура резистора будет составлять эти же 120 градусов. Плюс температура нагрева самого резистора при выделении на нем мощности 0,58 Вт увеличит температуру. Соответственно эксплуатация резистора допустима при 120 -140 градусов Цельсия при выделяемой мощности не более 0,58 Вт. Правильны рассуждения? wsl.pdf
  7. Тепловизор. Также термопарой, но термопарой температура в среднем на резисторе составляла 100-120 градусов. На сколько я понял из графика DERATING, температу в 120-130 градусов на резисторе при рассеиваемой мощности 0,57 Вт - допустима. При этом в течение эксплуатации издели режим, при котором будет такая температуоа на резисторе - будет не часто.
  8. Так по максимальной температуре на резисторе кто-нибудь подскажет?
  9. Три резистора WSL2512R0820FEA (0,082 Ом) параллельно. Общее сопротивление трех резисторов 0,0273 Ом. Постоянный ток - 8 А. Т.е. рассеиваемая мощность на трех резисторах P=I2R - 1,74 Вт. Соответственно на каждом резисторе рассеивается 0,58 Вт. Правильно?
  10. Не пойму почему такая разница температур в центре резистора и в местах его пайки. Как будто внутри резистора термобарьер. Так все-таки какова допустимая температура на резисторе при +25 градусов?
  11. Три резистора WSL2512R0820FEA (0,082 Ом) соединены параллельно. Постоянный ток через резистор - 8А. Мощность, выделяемая на каждом резисторе 0,58 Вт. При окружающей температуре 25 Градусов, максимальная температура нагрева на резисторах составила 120 - 130 градусов. При этом температура в местах пайки резисторов составила 60 - 65 градусов. Т.е. превышения рассеиваемой мощности на резисторе нет. Допустима ли такая температура на резисторах? В документации на резисторы приведены следующие характеристики: 1. High temperature exposure 1000 h at + 170 C. 2. Load Life 1000 h at rated power, + 70 С, 1,5 h ON 0,5 OFF. 3. На страницы 3 - график зависимости допустимой рассеиваемой мощности на резисторе от температуры окружающей среды wsl.pdf
  12. Все-таки остался вопрос. Выкладки в начале темы правильно сделаны. Т.е. правильно ли я интерпретирую данные из даташита для конденсаторов jamicon с учетом коэффициентов. И правильно ли применяю полученные данные при расчете, пусть даже не совсем корректно измерен ток. Хотя может и выполнен корректно, поскольку ток через входной конденсатор зависит от сопротивления входной цепи, т.е. чем меньше входное сопротивление цепи, тем меньше ток через конденсатор. По входу находятся 20 каналов с такой же емкостью, видимо по этому ток не 3,04 А, а меньше. Видимо из-за перераспределения энергии между емкостями, которые параллельно расположены в других ячейках. В качестве С4 - два керамических, как С2, С3 на схеме.
  13. Описываю решаемую задачу более подробно. Многоканальное зарядное устройство - 20 каналов параллельно на шине питания. Схема канала на фото, обычный понижающий преобразователь. По входу установлен электролит К50-68 1000 мкФ 50 В - 1 шт. и два керамических конденсатора 10 мкФ 50 В. Ток заряда канала - 8 А, напряжение на АКБ до 4,2 В Li-ion, входное напряжение 24 В. В процессе заряда конденсатор К50-68 1000 мкФ 50 В разогревается до 47 градусов Цельсия (измерение на поверхности конденсатора) при окружающей - 25 градусов Цельсия. Как раз это и насторожило. В связи с этим выбираю другой конденсатор из серии Jamicon WL с большими среднеквадратичными токами и меньшим тангенсом угла потерь, описание выше. Предполагаю, что греться будет меньше. Не совсем понял, почему форма тока неправильна. Может и есть неточности, но в целом же должна соответствовать реальной картине. Ниже фото пульсации на конденсаторе. В связи с вышеописанным выбираю другой конденсатор, пытаюсь выяснить возможность применения конденсатора jamicon WL 50 В 1000 мкФ при данных среднеквадратичных токах через него. Прошу помочь. TEK0003.BMP Схема.pdf
  14. Выбираю входной конденсатор Cвх для понижающего преобразователя. Преобразователь работает на частоте 62500 Гц. Среднеквадратичное значение тока (Irms) через конденсатор Cвх, измеренное трансформатором тока составило - 2,68 А. На фото 1 приведена форма тока через конденсатор Cвх. В качестве входного конденсатора Cвх выбран конденсатор Jamicon 50 В 1000 мкФ WL 18x20 (JWL108M050S1ACN20L). В соответствии с документацией на конденсатор: Max ripple current mA(rms) = 2800 С учетом коэффициентов Ripple current coefficient: - для температуры 65 ºС - 2,12 - для частоты 62500 Гц - 0,98 Получаем следующее допустимое значение Irms для конденсатора: Irms = 2800 x 2,12 x 0,98 = 5817 мА Т.е. допустимое значение среднеквадратичного тока через конденсатор JWL108M050S1ACN20L составляет 5817 мА. Измеренное значение тока через конденсатор Cвх преобразователя составило 2,68 А. Следовательно конденсатор JWL108M050S1ACN20L выбран правильно, с запасом. Прошу посмотреть, правильно ли сделан расчет? Ток.pdf WL.pdf
  15. Подскажите, как подобрать тип ЭПРА для лампы ДКБУ-9 (аналог ESL-PL-9/UVCB/2G7/CL). Может кто подскажет конкретный тип ЭПРА и где можно купить? Как осуществляется подбор? На сколько я понимаю, необходимо определенное напряжение, причем на разогрев одно, для работы другое.
×
×
  • Создать...