¿Podría alguien explicarme por qué mi regulador 7815 se calienta y eventualmente explota?
Voy a quitarte algunos de tus detalles de tu circuito y te mostraré algo que hará que tu 7815 sea infeliz.
Veamos su motor con solo la mitad del puente H:
Si cambia Control1 y Control2 de manera tal que la corriente circula (el motor funciona) y luego los apaga, obtendrá un pico de voltaje que va a su riel de 24V.
Dependiendo de la cantidad de corriente que pueda hundir , el voltaje en el riel de 24 V aumentará.
Si puede hundir bien la corriente, entonces el voltaje solo subirá un poco. No pasa nada interesante. Este sería el caso si su 24V proviene de una batería con cables cortos.
Si no puede absorber la corriente (por ejemplo, como una fuente de alimentación regulada típica), el voltaje aumentará considerablemente. Esto puede ser realmente interesante.
El 7815 tiene un voltaje de entrada máximo de 35V. Las puntas del motor pueden llegar tan alto y más alto.
Esto también puede suceder si está usando una batería con cables largos. Los cables largos forman un inductor, y evitan que la batería absorba los picos (cortos y afilados) de cambiar el motor.
Si golpeas repetidamente el 7815 con más voltaje del que fue creado, eventualmente se rendirá y morirá.
Creo que es más probable que la razón por la que su 7815 sigue entregándola.
El 7815 tiene un límite en la corriente de salida y un apagado térmico por lo que realmente no puede "quemarse" o "explotar".
Sin embargo, si excede las calificaciones de entrada, matará algo en su interior. Espero que el transistor de paso se está dando.
Usted dice que la salida de 15V comienza a entregar los 24V completos. Eso encajaría si el transistor de paso fallara en corto. Los transistores tienden a fallar cortos siempre que no lleven la corriente suficiente para quemar / fundir / explotar.
Entonces, ¿cómo confirmas y arreglas esto?
Me gusta esto:
Añadir R1 y D1. Si eso soluciona el problema, entonces los picos de voltaje fueron la causa.
D1 ajusta el voltaje a algo que el 7815 puede manejar. R1 limita la corriente para que D1 no se queme.
Necesitará dimensionar R1 para obtener la corriente suficiente para que funcionen sus convertidores de CC / CC, pero ese D1 no tiene que manejar demasiada corriente cuando llega el pico de voltaje.
R1 tendrá que estar clasificado para obtener suficiente potencia para ejecutar sus convertidores de CC / CC de forma continua.
Eso realmente no debería ser tanto poder, sin embargo. Realmente no estás haciendo mucho con la salida de los convertidores DC / DC. Solo están allí para alimentar los optoacopladores y accionar las puertas FET.
¿Desea que un regulador, que se especifica en un máximo de 1A, produzca más de 3A? Además, ¿desea que se disipe 45W cuando incluso en condiciones ideales con un disipador de calor infinito no puede disipar más de 20W?
¿Qué es exactamente lo que esperabas que pasara?
Tu esquema no tiene sentido. La colocación de un regulador lineal para disminuir el voltaje de un regulador de conmutación es una locura. Y un regulador de conmutación ascendente en ese punto, que en realidad aumenta aún más la pérdida de potencia que se acumularía con solo usar un regulador lineal en primer lugar. Simplemente estás quemando poder sin rima ni razón.
Ya está utilizando un regulador de conmutación para su aplicación, elija un regulador de conmutación diferente que pueda tolerar el voltaje de entrada deseado.
Debe medir o buscar el DCR del motor y ver si el V + / DCR excede la corriente o la potencia nominal de cualquier componente en cascada desde la fuente hasta el puente.
Al aumentar el voltaje en un convertidor DC-DC también aumenta la carga de corriente de entrada.
pegado del comentario anterior ...
Lee de nuevo hasta que entiendas o hagas una pregunta mejor.
Este es un problema simple de transformación de impedancia y subestimación de la sobrecarga. La corriente de sobrecarga es de 8 a 10X de corriente nominal = W / V determinada por el bobinado DCR que se transforma asumiendo una eficiencia del 100% del convertidor DC-DC a 24/15 ^ 2 a través de un regulador de 15v. Corriente nominal. La próxima vez, haz los cálculos
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