O QUE NÃO TE ENSINAM SOBRE O TRANSISTOR MOSFET DE POTÊNCIA
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- Опубликовано: 30 июл 2024
- Neste vídeo você vai aprender a calcular as perdas em um transistor MOSFET de potência.
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Materiais de apoio:
✔️ Arquivos de simulação no LTspice:
drive.google.com/file/d/1yRnQ...
✔️ Artigo - Princípios Básicos para Análise de Conversores Chaveados:
eletronicadepotencia.com/anal...
✔️ Artigo - Transistor MOSFET de Potencia:
eletronicadepotencia.com/tran...
✔️ Application Notes International Rectifier:
www.infineon.com/dgdl/an-989....
✔️ Application Notes ST Microelectronics:
www.st.com/resource/en/applic...
✔️ Application Notes Infineon:
www.google.com/url?sa=t&rct=j...
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Invista em seu conhecimento:
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👉 Curso de Eletrônica Geral: bit.ly/curso-EletronicaGeral
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👉 Curso de Transistores MOSFET (teoria e aplicação): bit.ly/transistores-mosfet
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Livros que recomendo:
📚 Eletrônica de Potência: amzn.to/3roptWC
📚 Eletrônica de Potência - Análise e Projetos de Circuitos: amzn.to/3tD4F09
📚 Eletrônica de Potência - Dispositivos, Circuitos e Aplicações: amzn.to/3rvVRqd
📚 Eletrônica de Potência - Fundamentos, conceitos e aplicações: amzn.to/3GVIypT
📚 Programação de sistemas embarcados: amzn.to/3qDbBsk
📚 Sistemas embarcados - Hardware e Firmware na Prática: amzn.to/3fyVtSn
📚 Amplificadores operacionais e filtros ativos: amzn.to/33M40yG
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Acompanhe também:
✔️Blog Eletrônica de Potência: eletronicadepotencia.com/
✔️Instagram: @eucaiomoraes
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Partes destacadas do vídeo:
00:00 - Abertura
00:28 - Introdução
01:38 - Perdas por condução no Transistor MOSFET
05:10 - Simulação #1 - Carga resistiva vs. Carga indutiva
08:44 - Perdas por comutação no Transistor MOSFET
11:05 - Simulação #2 - Recuperação reversa no diodo
16:35 - Perdas devido à recuperação reversa do diodo
18:41 - Resumo
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O Transistor MOSFET é muito utilizado na eletrônica de potência como interruptor estático, ora bloqueando ora permitindo a passagem da corrente.
Para que o MOSFET de potência opere de forma eficiente como interruptor estático, precisamos garantir que o mesmo comute entre as regiões de corte (bloqueio) e resistiva (condução).
Acontece que durante a condução, assim como nas transições entre essas regiões de operação, existe uma dissipação de potência sobre o transistor MOSFET devido à presença simultânea de corrente e tensão.
Essa dissipação de potência, que costumamos chamar de perdas, pode elevar a temperatura de junção do componente para níveis superiores ao seu limite máximo. E isso, obviamente, vai danificar o componente por sobreaquecimento.
Então sempre que formos trabalhar com interruptores estáticos de potência, seja ele um diodo, tiristor ou um MOSFET, é importante estimar as perdas antes de testar o circuito na prática, para verificar se é necessário utilizar um dissipador de calor.
Neste vídeo eu ensino como estimar as perdas em um transistor mosfet canal-n, as quais são divididas em duas parcelas: perdas por condução e perdas por comutação.
Espero que gostem.
Grande abraço,
Caio Moraes. Наука
Excelente aula mestre!!!
Muito obrigado, Rafael 😬
Absolutamente excelente, recomendo este canal.
Obrigado, Afonso. Que bom que gostou 😀
Parabéns !!! ótimo vídeo .
Obrigado, Roberto 😬
Olá Caio, venho acompanhando bastante seus videos e tenho gostado muito.
Pensando sobre mosfets, eu não vejo uma aula utilizando mosfet com onda senoidal, no caso para saida de audio, voce tem alguma aula a respeito?
Obs. me refiro a um circuito em classe AB e não via PWM.
Muito obrigado
Um forte abraço
Olá, Arnaldo. Fico feliz que tenha gostado do conteúdo. Infelizmente, não tenho vídeos sobre amplificadores lineares de áudio. Na verdade, nem tenho muito conhecimento sobre o assunto heheh minha formação é mais na parte de conversores chaveados mesmo. Grande abraço
@@CaioMoraesEP Obrigado pela resposta Caio, independente do áudio continuarei vendo seus vídeos, pois tenho aprendido muito.
Forte abraço amigo
Muito boa explicação essa dica final fez toda a diferença entre um bom projeto e um mal projeto da para ver importância do manual do componente 💯👍
Como vai Caio, tudo bem?
Espero que sim...
Gostaria em primeiro lugar parabeniza-lo por seu excelente trabalho nessa vídeo aula, sem duvida é um tema muito importante ao trabalhar com projetos com "MOSFET" na eletrônica de potencia.
Obrigado por compartilhar seu conhecimento e sem duvida esta fazendo a diferença para muitos colegas de profissão.
Desejo sucesso e muita prosperidade para o canal, e com certeza vou compartilhar seus conteúdos.
Mais um inscrito, forte abraço e vamos nos falando.
Opa, muito obrigado pelas palavras. Fico feliz em saber que o conteúdo está sendo útil. Espero contribuir cada vez mais com a comunidade da eletrônica de potência hahah abração
Impressionante a densidade de informações, vou ter que assistir mais vezes pra memorizar e anotar algumas coisas. Muito agradecido
Valeu, Carlos. Se ficar com alguma dúvida, pode comentar aqui. Abraço
Boa noite Caio, No livro que você recomenda há uma divisão por 6 onde 𝑊𝑂𝑁=(𝑉𝐷𝑆(𝑚á𝑥) x I(D ) x 𝑡𝑟)/6 e 𝑊𝑂𝐹𝐹=(𝑉𝐷𝑆(𝑚á𝑥) x I(D ) x 𝑡𝑓)/6 , além disso há um cálculo no estado desligado 𝑷𝑶𝑭𝑭=𝑉𝐷𝑆(𝑚á𝑥) x I(DSS ) x 𝑡𝑜𝑓𝑓/𝑇, poderia dar uma luz de onde surgiu essa divisão por 6?
A divisão por 6 é resultado da análise com carga puramente resistiva. No resumo final do vídeo, eu faço um comentário sobre isso. Mas na grande maioria dos conversores chaveados, lidamos com cargas fortemente indutivas devido à presença dos indutores de filtro/armazenamento. Nesses casos, considere as equações com divisão por 2.
As perdas em bloqueio (POFF) são insignificantes, porque a corrente de fuga vale alguns micro Amperes apenas. Por isso, é comum desconsiderar essas perdas da análise.
@@CaioMoraesEP Muito obrigado Caio, você tem algum curso completo,pago, de Eletrônica de potência?
E possível o mosfet perder capacidade e fazer o som ficar mais baixo num canal, sem chegar a queimar e Tb sem ficar mudo o mto baixo, apenas ficar uns 50 a 60% do volume de outro canal?