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首先这个三接管必须要加良好的散热,其次三接管内阻大,短时间工作可以,长时间工作建议还是换场管(内阻毫欧级别)。
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一:先测量 R19 和 R38 的阻值是否改变,它们均可影响 U13 的导通状态;二:U13 是否循坏;三:代换TIP122。
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换成PIN to pin MOS管
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检测一下tiP122导通和截止时的电压电流变化是否在50W以内,如果只是轻微的发热就不用理会,用热枪测一下多少度,长时间工作会不会热往上漂的厉害,不行就只能加散热片。
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加散热片
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电磁阀本身就是一个很耗电的器件!如果没有那么大的功率,阀门的打开或者关闭是很难的。 不知道你的线圈骨架是不是塑磁材质的?如果不是,建议更换为塑磁材质。这样有利于增加磁通,从而在不增加线圈功率的情况下增加电磁力。 |
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感觉这个不错:一:先测量 R19 和 R38 的阻值是否改变,它们均可影响 U13 的导通状态;二:U13 是否循坏;三:代换TIP122。
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VCE正常是0.3吧,你这还没工作在开关状态,调小R28
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你这光耦前面电压是多少?电流够吗?看发热程度,加扇热片,不行就得换了
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一:IB有点小,加大IB电流大小。二:现在功耗达到将近1W,需要加散热片。
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IB电流有点小,这个是封装的达林顿。然后按照现在将近1W的功率,加个散热片比较合适吧
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你可以查一下手册光耦817的明电流是多少毫安。三极管的放大倍数又是多少。电流乘以放大倍数能不能达到电磁阀的开启电流2A,如果不行就再加一级放大。
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你可以查一下手册光耦817的明电流是多少毫安。三极管的放大倍数又是多少。电流乘以放大倍数能不能达到电磁阀的开启电流2A,如果不行就再加一级放大。
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这个达林顿管到环境的最大热阻为62.5℃/W, 即在没有散热片的情况下,你这个达林顿管对环境的最大温升计算如下:
Tmax=0.9*1.1*62.5+25=61.875+25=86.875。。。。可见,在没有散热片的情况下,这个达林顿管的最大温度为86.875℃。已经很烫手了。 |
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TIP122额定电流5A,最大8A。所以你的这个电路没有问题,可以长时间工作。功率器件工作时,发热是肯定的,但只要不超过器件的最大允许值,它就不会损坏。该管的最高的工作结温度是150度。没有散热片的情况下应用,你这个达林顿管最高温升不会超过100度,尽管手摸着很烫,但还在安全区域。虽然如此,为了提高电路的稳定性和安全性,建议加上散热片。在你电路板允许的情况下,安装尽量大体积的。功率三极管高温工作时,即使本身不会损坏,其高热通过管脚传至焊盘,长时间也会引起焊盘虚焊,铜箔脱板等现象。这点应该引起注意。
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