Электронный переключатель с нагрузкой до и после

У меня возникли проблемы с включением переключателя в схему, которая будет включаться и выключаться через микроконтроллер PIC (3,3 В). Цепь, которую он будет переключать, может работать до 24 В и около 20 ампер. Это было легко сделать с транзистором (N-Channel MOSFET) и работает очень хорошо, когда я помещаю нагрузку перед переключателем.

Проблема в том, что этот переключатель будет управлять внешней цепью, где нагрузка может быть где угодно. Наличие нагрузки после переключателя вызывает падение напряжения примерно на 10%, что мне нужно обойти. Есть ли способ получить постоянное напряжение и ток во второй цепи до и после переключателя? Это не обязательно должен быть МОП-транзистор.

Является ли МОП-транзистор сверхмощным МОП-транзистором? Вам нужно предоставить схему, чтобы мы знали, о чем вы говорите. На панели инструментов редактора есть кнопка.
У этого есть phat соединение... sp. ошибаться исправленный
В основном они используются в басовых усилителях с фатовым звучанием.

Ответы (2)

Я бы использовал механическое реле - обеспечивает полную изоляцию между микроконтроллером и коммутируемой цепью, поэтому вы можете разместить контакты реле в любом месте коммутируемой цепи.

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

  • Здесь у нас есть регулируемый источник питания (низкий) с известным падением напряжения из-за увеличения тока из-за внутреннего сопротивления, например, показанного как 0,01 Ом.

Мы называем это эффективным последовательным сопротивлением (ESR) или выходным импедансом Zout.

  • Идеальный переключатель с нагрузкой 1 Ом упадет на 1% из-за резисторного делителя.
  • Если RdsOn переключателя равен или выше, чем Zout от источника питания, то падение напряжения увеличится еще больше.

Мы называем это ошибкой регулирования нагрузки , и она равна отношению источника к импедансу (нагрузка+источник), как и любой делитель напряжения. Поэтому рекомендуется выбирать переключатель в соответствии с требуемым процентом регулирования нагрузки.

Необходимо знать коммутируемые и установившиеся токи нагрузки, чтобы определить влияние значений R нагрузки. Сопротивление контакта полевого транзистора или реле можно выбрать в зависимости от номинального тока нагрузки.

Обычно в полевых транзисторах выбирается гораздо более высокий номинальный ток, чтобы минимизировать сопротивление, если вам нужна хорошая регулировка нагрузки.

  • Показано, что переключатель «High Side» требует низкого Vg для включения, поэтому используется P-ch MOSFET.
  • Если для нагрузки используется переключатель «Low-side» на Gnd, а затем на V+, мы используем переключатель N-ch, когда есть только один источник питания.

  • Дистрибьюторы предлагают как для автомобильного, так и для промышленного использования переключатели высокой мощности.

  • Для 24 В, 20 А вы можете выбрать реле на 30 А или полевой МОП-транзистор на 60 А, в зависимости от индуктивности нагрузки, может потребоваться дополнительное снижение номинальных значений.

http://www.digikey.com/product-detail/en/stmicroelectronics/STL62P3LLH6/497-15481-1-ND/5244758

  • характеристики: 62 А 30 В, 10,5 мОм при 7 А, 10 В (0,91 долл. США за 1 шт.)
  • только SMD