@Blue Storm
@valky: Omlouvám se, vloudila se mi tam chybka, zapoměl jsem, že trojúhelníková plocha je polovični oproti čtverci a střída je polovina periody, špičkový proud mosfety tedy bude 1000/(1222) takže cca 340A.
@Blue Storm
@eagleking: Tyjo pánové vy jste mě opravdu pobavili, vidím, že tu o step-down měničích ví každý kulový. Pokud totiž přes step-down chceme přenést řekněme 1kW energie odebírané z 12V nepoteče přes mosfety ani náhodou 800A, ani 400A, dokonce ani 200A. Dúvod je prostý... cívka se nabíjí tím, že naní roste proud lineárně od 0 do maxima a tato trojůhelníková plocha udává energii v cívce. Pro příklad chci přenést 1kW z 12V při střídě 50%. Mosfet sepne, začne růst proud, v 25% času bude proud mosfety 1000/12 A, na konci nabíjecí periody 2000/12 A. Pokud druhou polovinu preiody nechám cívku vybíjet přenesl jsem právě 1kW. Doufám, že každý zná zákon zachování energie a logicky, když chci místo 100% času nabííjet pouze 50% času potřebuji 2x vyšší proud... Proto mosfety poteče max cca 170A. Horší je to ale se schottkyho diodami, přes ně opravdu poteče obrovský proud a světe div se při 1,5V a 1kW to bude špičkově cca 1400A, proč? No to jsme si řekly víše, můžeme použít pouze polovinu periody a proto proud je dvojnásobný. A jak tu někdo zmiňoval, že to nemůžou vydržet cestičky... ale můžou a v pohodě vydrží, vždyť kupa částí vrstev PCB jsou jen obrovské měděné plochy, které přetahují tento proud... A jaký je tedy proudový limit? V podstatě je to omezeno jen tím, že se cestička neohřeje nad teplotu tání mědi. Pro příklad 35mikronová vrstva 1mm tlustá se vypaří při cca 20A. (Závisí na kvalitě a chladících schopnostech použitého sklolaminátu, cirkulaci vzduchu apod)