selección MOSFET para el motor BLDC

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Esta pregunta está relacionada con la pregunta que hice hace algún tiempo sobre el calor generado al conducir un motor BLDC Problema en el circuito del inversor BLDC drive . El problema es que el chip MOSFET se calentó, obviamente, incluso la corriente RMS es de unos 200 mA. El motor a operar es un motor BLDC de 24 V 90 W con una resistencia de fase de 0,15 ohmios y una inductancia de fase a fase de 200 UH. El MOSFET y su controlador de puerta que elegí fue SI4564DY (P + N) y FAN3278 .

@BruceAbbottdiounaexcelenteexplicacióndeporquéelchipsecalentóenmiúltimapregunta,perodespuésdeinvestigarunpoco,todavíatengomáspreguntassobrecómoseleccionarelMOSFETadecuado.

Corríjamesiestoyequivocado,perodeacuerdoconlahojadedatos,sesuponequeSI4564DYdebemanejarhasta9Aa24VVDS,loque,amijuicio,esmásquesuficienteparaelmotorbldcutilizadoyla"Corriente continua de diodo de fuente-drenaje" es 2.3A, que asumí como valor RMS en lugar de valor instantáneo. Por lo tanto, no esperaba que se calentara tanto cuando la corriente de la unidad RMS es de unos 200 mA, aunque como lo señaló @ Abbe Abbott y verificó mediante un experimento que los picos de corriente en el ciclo de trabajo del 15% de PWM pueden alcanzar los 2.3A. Incluso TI tiene un diseño que utiliza un chip MOSFET similar para manejar motor bldc 24V / 5A sin usar disipador de calor . Si manejo el motor a plena carga, supongo que el chip MOSFET se quemará. Así que mi pregunta es

  1. ¿Seleccioné el MOSFET adecuado para impulsar el motor de 24V / 90W (resistencia de fase de 0.15 ohmios e inductancia de fase a fase de 200uH)?
  2. Normalmente, ¿cuándo se necesita el disipador de calor para el chip MOSFET? Pensé que SI4564DY es más que suficiente y el disipador de calor no debería ser necesario, como muestra el ejemplo de TI .
  3. Si SI4564DY no es suficiente, ¿qué tipo de capacidad actual debo tener en cuenta al seleccionar otro chip?
  4. Para conducir un motor bldc de 24 V, normalmente, ¿a qué vataje debo considerar usar un disipador de calor?

Todavía soy nuevo en el manejo de este tipo de control de motor bldc y espero que estas preguntas no parezcan tontas para los gurús.

Editar

Aquí hay alguna información relacionada. El tamaño de la PCB es de 15 mm * 5 mm, principalmente con la MCU, el controlador de compuerta, el MOSFET y algunos circuitos de detección. La frecuencia de PWM utilizada es de 20 KHz, y probé 10 KHz, pero no hay una caída de temperatura obvia. Actualmente estoy usando PWM en el MOSFET del canal N del brazo inferior.

    
pregunta roTor-roTor

2 respuestas

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Comprueba que no se está disparando, lo que ocurre cuando las apuestas laterales altas y bajas están activadas al mismo tiempo.

Introduzca un pequeño tiempo muerto entre apagar un feto y el otro. El tiempo muerto debe ser más largo que el tiempo de apagado del fet, que se establecerá principalmente por la carga de la compuerta y la resistencia de la compuerta.

    
respondido por el Marc P
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Amigo, he visto su esquema, descubrí que no hay rutas de conmutación separadas para su MOSFET ... ya que la resistencia de la compuerta ayuda a regular la corriente de carga, pero también viene en serie para drenar la capacitancia de la compuerta, lo que conduce a un apagado lento de MOSFET. Trate de mantener un diodo a través de la resistencia de la puerta que proporciona un apagado rápido, lo que lleva a un menor calentamiento del MOSFET. Espero que funcione.

    
respondido por el user76803

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