O que você recebe
5 apostilas. Uma trilha completa.
Cada uma começa do zero, vai até o avançado e termina com um roteiro de diagnóstico na bancada, teste com gabarito e glossário.
APOSTILA 01MOSFETs em Modo Linear
34 páginas · 8 módulos
- Os dois jeitos de o MOSFET trabalhar e onde o modo linear aparece
- Leitura da curva SOA do datasheet
- Instabilidade térmica e o efeito Spirito
- Correção da SOA pela temperatura (Hot-SOA) e pulsos não retangulares
Em VDS = 20 V e 1 ms, a SOA teórica permitiria 60 A — o limite real é 15 A: 75% a menos. É a assinatura do efeito Spirito.
Base técnica: Nexperia AN50006 “Power MOSFETs in linear mode” (2022)
APOSTILA 02IGBT do zero ao avançado
41 páginas · 10 módulos
- Estrutura e os termos principais do datasheet
- SOA, temperatura e operação em paralelo
- Gate: capacitâncias, carga, Miller e acionamento
- Diodo interno, cálculo térmico, curto-circuito e perdas
Acima de 15 V no gate o VCE(sat) quase não melhora. Com 60 W e 0,17 °C/W, a junção sobe 10,2 °C — e o limite é Tjmax 175 °C.
Base técnica: Renesas “IGBT Application Note” R07AN0001EJ0410 (2018)
APOSTILA 03Gate Driver
47 páginas · 9 módulos
- Carga de gate, platô de Miller, parasitas e dv/dt
- Dimensionamento da tensão, corrente e resistor de gate
- Drivers de lado baixo, bootstrap e transformador de pulso
- Drivers isolados e configuráveis
O limite típico do gate é ±20 V, mas o projeto trabalha com no máximo 80% disso: 16 V. E a potência do driver sai na conta: 27 nC × 14 V × 100 kHz ≈ 38 mW.
Base técnica: Infineon AN_2203_PL18_2204_004502 (2022)
APOSTILA 04Half-Bridge e Bootstrap
30 páginas · 8 módulos
- Por que o transistor de cima é o problema
- Cálculo completo do capacitor de bootstrap e do CVDD
- Escolha do diodo, recuperação reversa e resistor
- dv/dt na partida, layout e diagnóstico
Regra de ouro: CVDD ≥ 10 × CBOOT mantém a queda em VDD abaixo de 10%. Pico na partida com RBOOT = 2,2 Ω: (12 − 0,7) ÷ 2,2 ≈ 5,1 A.
Base técnica: Texas Instruments SLUA887A, com o driver UCC27710 de 620 V (2023)
APOSTILA 05Phase-Shifted Full-Bridge
42 páginas · 13 módulos
- Full-bridge, controle por defasamento e ZVS
- Projeto completo: transformador, chaves, indutor shim, saída
- Retificação síncrona, capacitor de entrada e malha de controle
- Protótipo, formas de onda medidas e diagnóstico
Uma fonte real de 600 W: 390 V → 12 V / 50 A com 93–94% de eficiência. Orçamento de perdas: 600 × (1 − 0,93) ÷ 0,93 ≈ 45,2 W.
Base técnica: Texas Instruments SLUA560D, UCC28950/51 (2022)