ทรานซิสเตอร์พลังงาน MOSFET และ IGBT ความแตกต่างและคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น

Power MOSFET และ IGBT ทรานซิสเตอร์คุณสมบัติของการใช้งานเทคโนโลยีในสาขาอิเล็กทรอนิกส์กำลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: รีเลย์กลายเป็นโซลิดสเตททรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์และไทริสเตอร์จะถูกแทนที่โดยทรานซิสเตอร์ภาคสนามมากขึ้นเรื่อย ๆ วัสดุใหม่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในตัวเก็บประจุเป็นต้น . อะไรคือสาเหตุของสิ่งนี้?

เห็นได้ชัดว่าเนื่องจากในบางจุดผู้ผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับความสามารถและคุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟ: ประกายไฟรีเลย์และการเผาไหม้หน้าสัมผัสทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ต้องการพลังงานในการควบคุมมากเกินไป มีพื้นที่เยอะ ฯลฯ ผู้ผลิตแข่งขันกันเอง - ใครจะเป็นคนแรกที่เสนอทางเลือกที่ดีที่สุด ... ? ดังนั้นจึงมีทรานซิสเตอร์สนามมอสเฟตขอบคุณผู้บริหาร ...

 

เมนโดซินมอเตอร์ - อุปกรณ์และหลักการทำงานคุณสมบัติในการใช้งาน

เมนโดซามอเตอร์Mendocino Motor ตั้งชื่อตาม Mendocino County บนชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ที่นี่ Larry Spring นักประดิษฐ์ใช้ชีวิตอยู่ในวันที่ 4 กรกฎาคม 1994 คิดค้นยานยนต์นี้ รุ่นนี้ยืนอยู่นานบนร้านค้า windowsill ของ Larry และหลังจากนั้นไม่นานก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แท้จริงของเมืองเพราะใบพัดหมุนและหมุนถูกแขวนอยู่ในอากาศอย่างแท้จริง

สปริงมอเตอร์เช่นเดียวกับมอเตอร์อื่น ๆ ประกอบด้วยโรเตอร์และสเตเตอร์ อย่างไรก็ตามมอเตอร์ Mendocino ไม่ใช่มอเตอร์ธรรมดา สเตเตอร์ของมอเตอร์ Mendocino เป็นขาตั้งที่มีแม่เหล็กถาวรและด้วยการสนับสนุนแม่เหล็กและใบพัดเป็นกรอบอิเล็กทริกที่มีชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของขดลวดแผลรอบโรเตอร์ที่ลอยอยู่เหนือการสนับสนุนแม่เหล็ก โฟตอนของแสงแดดเปิดใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งจะสร้างกระแสไฟฟ้ามันผ่านขดลวดพันรอบตัวโรเตอร์ ...

 

กระแสไหนที่เป็นอันตรายมากกว่าตรงหรือสลับกัน

กระแสไหนที่เป็นอันตรายมากกว่าตรงหรือสลับกันเมื่อมี "สงครามในปัจจุบัน" ระหว่าง Nikola Tesla และ Thomas Edison หนึ่งในข้อโต้แย้งหลักของ Edison ต่อระบบหมุนเวียนของ Tesla นั้นเป็นข้อโต้แย้งที่แน่ชัดว่ากระแสไฟฟ้าสลับเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และนี่เป็นความจริง - กระแสสลับที่มีความถี่ต่ำ (50-60 Hz) แม้ที่แรงดันไฟฟ้า 48 โวลต์สามารถก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์จนถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น คนทั่วไปจะไม่รู้สึกถึงกระแสคงที่ที่ 48 โวลต์เดียวกัน

แต่วันนี้มันเป็นกระแสสลับความถี่ต่ำที่แม่นยำที่ใช้ในการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าในระยะทางไกลมันถูกแปลงโดยหม้อแปลงอย่างง่ายดายทำให้สูญเสียพลังงานน้อยลงและเหมาะสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนั้นกระแสจากเต้าเสียบจึงเป็นอันตรายถึงชีวิต ไม่สามารถประเมินความจริงนี้ได้ กระแสคงที่ปลอดภัยเฉพาะที่แรงดันต่ำ ยกตัวอย่างเช่นในระหว่างขั้นตอนการรักษาที่รู้จักกันดีอิเล็กโตรโฟเรซิสจะถูกใช้ในปัจจุบัน ...

 

10 กฎและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าในระหว่างการซ่อมแซม

10 กฎและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าในระหว่างการซ่อมแซมความปลอดภัยทางไฟฟ้าเป็นเรื่องของทัศนคติทางจิตใจ (ความรู้สึกที่คุณต้องการในการทำงานอย่างปลอดภัย) ความรู้ทางวิชาชีพและสามัญสำนึกที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนไม่เพียง แต่จากมุมมองของการป้องกันของเราเอง แต่จากมุมมองของผู้ที่อยู่รอบตัวเรา ใช้ชีวิตหรือพัฒนากิจกรรมบางอย่าง เมื่อทำงานกับกระแสไฟฟ้าไม่มีอิสระในการดำเนินการเนื่องจากความเป็นไปได้ของการทำผิดพลาดการปรับตัวและการตัดสินใจที่ประมาท

อุบัติเหตุจำนวนมากที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้และขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน กฎและคำแนะนำทั่วไปต่อไปนี้จะช่วยคุณป้องกันอุบัติเหตุเมื่อทำงานไฟฟ้าใด ๆ การใช้งานในเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยชีวิตคุณหรือชีวิตของผู้อื่นได้รวมทั้งไม่สามารถทำให้เกิดแผลไหม้ ...

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้งพร้อมใบพัด Daria

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้งพร้อมใบพัด Dariaเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่ใช้แกนกังหันแนวนอนนั้นไม่ใช่ทางออกเดียวที่เป็นไปได้สำหรับการแปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสูง มีการออกแบบอื่น ๆ ที่บางครั้งแสดงประสิทธิภาพที่ดีกว่ากังหันแนวแกน ตัวอย่างของการออกแบบทางเลือกดังกล่าวคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมของ Daria แนวตั้ง

คำตอบที่แปลกประหลาดนี้ถูกนำเสนอในปี 1931 โดยนักออกแบบเครื่องบินชาวฝรั่งเศสชื่อ Georges Darier ซึ่งสร้างหน้าที่ของตัวเองในการสร้างกังหันลมดังกล่าวซึ่งจะทำงานในทิศทางใดก็ได้ของลมโดยไม่ต้องมีการปฐมนิเทศที่เข้มงวด มันถูกเสนอให้วางตำแหน่งโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมกับใบพัดแคบในแนวตั้งเพื่อให้ทั้งแสงและลมแรงส่วนสำคัญของการไหลของอากาศจะไม่พบการลากอากาศพลศาสตร์ที่สำคัญ แต่จะกดโดยตรงบนพื้นผิวการทำงานของใบพัด

 

ในกรณีใดเป็นเครื่องปรับอากาศธรรมดาดีกว่าอินเวอร์เตอร์

ในกรณีใดเป็นเครื่องปรับอากาศธรรมดาดีกว่าอินเวอร์เตอร์เครื่องปรับอากาศหรืออินเวอร์เตอร์ปกติ? เลือกแบบไหน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แม้ว่าหน่วยเหล่านี้จะมีลักษณะเหมือนกัน แต่แผงควบคุมของมันก็มีความคล้ายคลึงกัน

ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้หน่วยอินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพประหยัดและในขณะเดียวกันก็มีราคาแพงกว่า แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา (ไม่ใช่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า) เป็นที่ต้องการเพียงเพราะราคาถูก ในทางกลับกันเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภทมีการใช้งานที่เหมาะสมและเหมาะสมที่สุด เครื่องปรับอากาศของอินเวอร์เตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่องในขณะที่เครื่องปรับอากาศทั่วไปได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานที่เป็นรอบ วงจรมีความหมายอย่างไร? ซึ่งหมายความว่าเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศจะเริ่มให้พลังงานเต็มทันทีจนกว่าอุณหภูมิห้องที่ตั้งไว้โดยการตั้งค่าจะถึง ...

 

หลอด LED แบบหรี่แสงได้จัดเรียงและทำงานอย่างไรเหมือนหลอดไฟธรรมดา?

หลอด LED หรี่แสงได้จัดเรียงและทำงานอย่างไรเมื่อเทียบกับหลอดไฟ LED ที่ไม่หรี่แสงได้หลอดไฟ LED แบบไม่หรี่แสงได้ธรรมดาถ้าเรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอยู่ในห้องใต้ดินของมันมีตัวแปลงสเต็ปดาวน์ขนาดเล็กสำหรับแรงดันไฟหลักตัวแปลงพัลซิ่ง DC-DC ที่เรียกว่า

ภารกิจของหน่วยนี้คือการรับแรงดันไฟเมนสลับ (220-230 โวลต์) ก่อนแก้ไขมันให้เป็นแรงดันคงที่จากนั้นแปลงแรงดันไฟฟ้าคงที่นี้เป็นแรงดันคงที่ต่ำที่เอาต์พุตหลอดและขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่รับต้องตรงกับโหลดที่ติดตั้ง ไฟ LED ซึ่งยืนอยู่ในหลอดไฟนี้โดยเฉพาะ ตัวแปลง DC-DC แบบ step-down ภายในหลอดไฟ LED ที่ไม่หรี่แสงได้นั้นมีเอาต์พุตที่มีความเสถียรซึ่งหมายความว่าด้วยค่าเบี่ยงเบนใด ๆ (ภายในขอบเขตที่เหมาะสม) ของมูลค่าปัจจุบันของแรงดันไฟฟ้าจาก 220-230 โวลต์ธรรมดา ...

 

Hysteresis และการสูญเสียของ Eddy

Hysteresis และการสูญเสียของ Eddyในระหว่างการกลับสนามแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็กโดยสนามแม่เหล็กสลับส่วนหนึ่งของพลังงานของสนามแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องกับการพลิกกลับแม่เหล็กจะหายไป ส่วนหนึ่งของพลังงานที่เรียกว่า "การสูญเสียแม่เหล็กที่เฉพาะเจาะจง" จะกระจายไปต่อมวลของวัสดุแม่เหล็กบางชนิดในรูปของความร้อน

การสูญเสียสนามแม่เหล็กที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงการสูญเสียแบบไดนามิกเช่นเดียวกับการสูญเสีย hysteresis การสูญเสียแบบไดนามิกรวมถึงการสูญเสียที่เกิดจากกระแสวนและความหนืดของสนามแม่เหล็ก การสูญเสียอันเนื่องมาจากการ hysteresis ของสนามแม่เหล็กอธิบายได้จากการเคลื่อนไหวของขอบเขตของโดเมนที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ วัสดุแม่เหล็กแต่ละชนิดมีการสูญเสียฮิสเทรีซีสของตัวเองตามสัดส่วนของความถี่ของสนามแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กรวมถึงพื้นที่ของลูปฮิสเทอรีซิสของวัสดุนี้ เพื่อลดการสูญเสีย hysteresis พวกเขาส่วนใหญ่มักหันไปใช้ ...