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パワー半導体を過電流で壊すとこうなります

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ICHIKEN Engineering

ICHIKEN Engineering

Күн бұрын

Пікірлер: 212
@ICHIKEN1
@ICHIKEN1 Жыл бұрын
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@user-zt3kq3dp2e
@user-zt3kq3dp2e Жыл бұрын
時間稼ぎですね
@user-ky7kd9lb8g
@user-ky7kd9lb8g Жыл бұрын
ダイアモンド半導体について詳しく解説お願いします。
@user-xm6ne9mj9g
@user-xm6ne9mj9g Жыл бұрын
硬派な感じ出しといてやってることすしらーめんなの好き
@cs-atc
@cs-atc Жыл бұрын
まじでそれねw
@kunt...t
@kunt...t Жыл бұрын
めっちゃ分かりやすい例えw
@adgjmptw1122
@adgjmptw1122 Жыл бұрын
僕は、電気の仕事していますけど… この人、ホントに勉強していますね。 難しい電子工学をこれ程、解りやすく解説出来るって凄いです。
@user-et8dt8kk7p
@user-et8dt8kk7p Жыл бұрын
学校では絶対みれないものをこうやって見れる環境に感謝
@machi_aruki2963
@machi_aruki2963 Жыл бұрын
短絡耐量試験をしている最中に,後ろから耳元で手をたたいて驚かす悪い先輩がいました.
@user-lm3wk8pq7v
@user-lm3wk8pq7v Жыл бұрын
最悪ww
@eiryu9
@eiryu9 Жыл бұрын
💥
@user-ig9xc4rc2d
@user-ig9xc4rc2d Жыл бұрын
普通に悪質
@saikousikikan
@saikousikikan 8 ай бұрын
軍人さん?
@user-pb-reimu-NorthKanto
@user-pb-reimu-NorthKanto 2 ай бұрын
え?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
@Yukari-Iro-Channel
@Yukari-Iro-Channel Жыл бұрын
ふざけてないんだけど敢えて舐めた態度を取って危険を感じる演出、良いと思う。 面白いし勉強にもなる。
@user-hf9yo2ly2t
@user-hf9yo2ly2t Жыл бұрын
昔は、日本の電機メーカーの「受け入れ部門」とかも、こういうテスト(破壊試験)をやっていたモノですが、 (それが、日本製品の質を担保していた側面がある。)最近は、何処も「経費削減」で、こんな事やらなくなったので、 非常に貴重な動画だと思います。 電機メーカーがやってた時は、破壊後に顕微鏡などでチェックして、破壊モードのチェックをして、 「半導体メーカー」に、報告書を送って、製品改良に寄与していました。
@user-dj1de2xw9w
@user-dj1de2xw9w Жыл бұрын
これだけの男のこんなわかりやすくて面白い授業がKZfaqでタダで観られるとかチャンネル登録者数0がもう1つあっても全然おかしく無い。もっと広めたい😊
@hohohoho1924
@hohohoho1924 Жыл бұрын
破壊試験しているときが一番輝いてますね😃 こちらも身構えてしまいます
@MrHiroshiHosokawa
@MrHiroshiHosokawa Жыл бұрын
”マイルドな壊れ方”がツボはまりましたww ところで架線を”ガセン”と発音されるあたりが、鉄道を意識した読み替えに感じられて感心しました。
@user-qn5pc2hc3j
@user-qn5pc2hc3j Жыл бұрын
現在大学の研究で電流検出回路を扱っていて過電流検出の大切さがとても勉強になりました。
@user-vl4ow4fi2m
@user-vl4ow4fi2m Жыл бұрын
大電流を流しても発火する前に壊れるように安全性を考慮されて設計されているのは流石といったところでしょうか。 半導体も性能技術に目が行きがちですが。こういった安全技術の凄さが分かる動画は大変価値ある物だと思います。
@satohata
@satohata Жыл бұрын
この方が優秀な専門家で、きちんと安全に配慮された上で撮影を行っているのは分かっているんですが、実際にやってみるシーンでどうしてもスマホの前で「ひぇえ怖い怖い」と言ってしまう自分がいる
@user-vs3qb3eb9o
@user-vs3qb3eb9o Жыл бұрын
わかる
@estwd4762
@estwd4762 7 ай бұрын
現場猫みを感じる演出😂
@TothefarDale
@TothefarDale Жыл бұрын
こんにちは、いちけんさん。日本語を学んでいるアメリカ人です。家電がとても好きですから、このチャネルはすごくおもしろいです。ありがとうございます。がんばって、気をつけてください。
@TabiGON006
@TabiGON006 6 ай бұрын
Wow!!Your Japanese is very good!
@sicons23
@sicons23 Жыл бұрын
トラブルに見せかけて実際にはそこまで危険性が高くない壊し方しかしてなくて、本当に危ない場合は安全対策してから破壊させてるから安心して観れる。
@user-dj1de2xw9w
@user-dj1de2xw9w Жыл бұрын
白々しいやっちまった感もそれはそれで面白いですよね🤣
@zektyach
@zektyach Жыл бұрын
ElectroBoom先生(日本版)って感じ。もっとやってほしい。w
@wt2179
@wt2179 Жыл бұрын
IGBTの回路実験の時、10ミリ厚のアクリル板で防爆ケース作った思い出。 大電流回路はマジで怖かったなー。
@user-sw4ll2ml1i
@user-sw4ll2ml1i Жыл бұрын
同じくIGBT TO-247パッケージ破裂させたことあります。そのときは周りに人がいませんでしたが、パッケージは結構固く、小さな手榴弾なみに破片が周囲のABS材に刺さっていた記憶があります。カバーは必須ですね。
@user-ow4tz5bp3o
@user-ow4tz5bp3o Жыл бұрын
やはり実物がぶっ壊れる様子が分かるとKY的にも良いですね
@dextermad-z7146
@dextermad-z7146 Жыл бұрын
電源装置だけでもかなりヤバそうなのに過電流流すとか危ない以上にどうなるのか楽しみすぎる
@Noqk-jb6oe
@Noqk-jb6oe Жыл бұрын
毎度の爆発ネタ最高ですね 面白いと頭に入りやすいのでいい解説だと思います
@himase8364
@himase8364 Жыл бұрын
パチモン半導体の検証、分解をやってほしい!耐圧が低い程度の物から、x線でICの中を見たら空っぽだった物まで、色々な過去事例を聞いたことがあるのですが、最近の事例とか知りたいです
@taretare1111
@taretare1111 Жыл бұрын
パワエレ回路開発に従事していますが、(確信犯的に)このような事象を再現するのをニヤニヤしながら拝見させて頂きました。 そうですね、開発時にmosfetを爆裂させてしまった時は再発防止策を一筆書かされます笑 GaNでやらかした時は火花が連続してめちゃ怖かった思い出❤
@user-jq8px9hh2d
@user-jq8px9hh2d Жыл бұрын
3:06 電源が煙回収しててワロタ そんな機能もあるんやね
@mpi3508-nsig
@mpi3508-nsig 5 ай бұрын
そういう意図の設計ではないだろうけど…でかい電源だけあって冷却装置が強過ぎる()
@DARTSLIVEYogibo
@DARTSLIVEYogibo Жыл бұрын
サムネの吸引力
@azkazunami36
@azkazunami36 Жыл бұрын
4:32 リアクションと煙の絵面が面白い...ww
@wkou7366
@wkou7366 Ай бұрын
面白くためになる動画ありがたいです。 汎用のトランジスタでトーテムポール出力回路を作っていて、n型とp型を反対に付けてショートさせたときは、今回の動画のようにトランジスタが破裂しました。 それ以来回路のテストをする時にはポリスイッチを繋ぐようにしていました。 安全第一です。
@grenadenn
@grenadenn Жыл бұрын
キャパシタの短絡で出来てしまう傷って独特で、手のひらに穴状の物が出来てしまうんですよね。 まあ決して深くない浅いものなのですが、それでもかなり痛かった覚えがありまする。
@ソラみみ
@ソラみみ Жыл бұрын
サムネの「音割れポッター」感良いですね。
@sukisukiclub821
@sukisukiclub821 Жыл бұрын
思ったより派手に壊れた それにしてもマニアック過ぎるw
@kadosawa4748
@kadosawa4748 Жыл бұрын
元電源設計屋です。イチケンさんの動画を見て、昔(いやいや)やっていたアブノーマル試験を思い出しました。勇気ある実験、ありがとうございました。
@yokewakkarun2351
@yokewakkarun2351 Жыл бұрын
自学自習のアマチュアで、このような実験を故意にはやったことが無いため、よい勉強になります。
@kukri1014
@kukri1014 Жыл бұрын
一番派手に壊れるパーツが何なのか色々試してランキングにしてほしい
@tanasyoooo3226
@tanasyoooo3226 Жыл бұрын
新しい回路に挑戦してるからこそ起きる破裂、、、同業者ならわかってくれるはず。
@user-bu8jg5ez8u
@user-bu8jg5ez8u Жыл бұрын
そして、あの曲 (KZfaqでよく使われるオチシーンの音楽) が脳内に流れて落ち込む・・・
@IsahayaSymphony
@IsahayaSymphony Жыл бұрын
電流や温度の監視は大事ですよね。大型機械ならともかく、小型の機器や安価な機器では誘導電流で電圧監視するのはコストがかかるのでシャント抵抗を使って測定しますが、電流が多い回路だとシャント抵抗自体にかかる負荷が問題となることがあって設計が面倒になります。
@mikllatte
@mikllatte Жыл бұрын
サムネ優勝やろ 半導体不足のこのご時世に やるのもポイント高い
@user-il6tb4gw1o
@user-il6tb4gw1o Жыл бұрын
ああ~~電源入れた瞬間にピキッて音がしたあの瞬間を思い出しました。始末書は書きましたw
@Take_N
@Take_N Жыл бұрын
最近身体を張った配信が多いですね!! 今度仕事で北○電気様に行く予定なんです、楽しみです。
@user-gh9fl6bb9x
@user-gh9fl6bb9x Жыл бұрын
4:50 これくらいの爆発してないけどお亡くなりになってそうなFETのスイッチング特性とか見てみたい 意外と使えたりして。。。
@HetakusoKendama
@HetakusoKendama 6 ай бұрын
よくこんな実験できますね ビビリなので尊敬しかないです。
@paisley6660
@paisley6660 Жыл бұрын
音だけなら無害ですが、発火や爆発は怖いですね。あと有毒物質が噴き出すとかも。
@tomago822
@tomago822 Жыл бұрын
4:40 ここ火が出始めているのか赤くなってますね
@iamnothing-_-
@iamnothing-_- Жыл бұрын
電解コンデンサの次は パワー半導体を爆裂するとはw
@akio9220
@akio9220 Жыл бұрын
大体はシャント抵抗で電流検知するけど、FETやられる前にシャント抵抗やられるんですよね。
@sanjose7667
@sanjose7667 Жыл бұрын
非常に面白かったです😊 SiC MOSFETの場合はDiが小さいため、短絡耐量も小さく、スタンドアロンのゲートドライバで保護をするしか方法はないかと思われます。 キャパシタの放電、危険ですねw結構、火花で出てました!
@rakt2s245
@rakt2s245 Жыл бұрын
8:07 サムネが誇張じゃなくて本当の花火なの草
@gunsakuchiba5313
@gunsakuchiba5313 Жыл бұрын
ありがとうございます!
@ICHIKEN1
@ICHIKEN1 Жыл бұрын
ありがとうございます!!
@fuukou
@fuukou Жыл бұрын
壊れるのわかってるときってあの顔になっちゃいますよね(笑)
@cygnus125z
@cygnus125z Ай бұрын
MOSFETは熱的に負特性なので過熱すると電流が減るけど バイポーラのパワートランジスタは熱的に正特性なので 普通にアナログ的な負荷を掛けると急激に熱暴走して破壊します エポキシ樹脂モールドが焦げて破裂して独特の臭気を放つんですねこれ 2N3055みたいな金属ケースのTO-3辺りだと破裂もせず 加熱した後に沈黙するので安全性は高いからか 絶縁が面倒なのに昔は多く使われていたのかはこれが理由なのか謎
@tellmeifyouliketo8493
@tellmeifyouliketo8493 Жыл бұрын
7:21 「そんなね、大したことはな...」(パァン!)「...」
@tasasaki
@tasasaki Жыл бұрын
デバイスの中には魔法の煙が閉じ込められていて、その煙が外に出ると壊れる、というジョークを世界的に有名な教科書で見たことがありますw
@atgmamtg
@atgmamtg Жыл бұрын
電気屋さんは慣れてるかもしれないけど、デカいスライダック見るともうフラグでしかないんだよな
@kaz99
@kaz99 Жыл бұрын
俺は雰囲気でこの動画を楽しんでいる
@user-zb9nj3vr3p
@user-zb9nj3vr3p Жыл бұрын
イチケンさんはリアクション芸人の才能もあったか。
@tsuchiyayoshiaki
@tsuchiyayoshiaki Жыл бұрын
昔々、電気屋さんがモーターのブレーキ配線間違えて自分の頭上でインバーターが爆発したことがあったな
@user-ck3uo7wf9q
@user-ck3uo7wf9q Жыл бұрын
電圧を測るテスターを見て、「おーHIOKIだ」と思いました。 高級ブランドの利点は何でしょうか?
@koichioyama3086
@koichioyama3086 Жыл бұрын
赤、黒のワイヤーの被覆が意外と溶けなかったですね。煙はものすごいw。現場だと匂いもヤバいんでしょうね。
@R.S.発メロCH
@R.S.発メロCH Жыл бұрын
12:06 俗に言う回生失効の事ですかね
@rbug2866
@rbug2866 Жыл бұрын
パワー半導体じゃないけど アウトランダーPHEVに搭載されていた100Vインバータが基板で短絡して爆発、ぶっ壊れたなぁ😇
@en129-yt
@en129-yt Жыл бұрын
定常的な過電流で外観上見壊れていなくても、ドレインソース間が短絡しちゃってるケースがあります
@sjbskw
@sjbskw Жыл бұрын
再生数が爆伸びしそうな秀逸なサムネ
@26c62626yamashita
@26c62626yamashita Жыл бұрын
無理せずに 楽しんでほしいです。
@qweras121
@qweras121 Жыл бұрын
貴重な破壊パターン、サンキュ
@user-xs2nc3hd9h
@user-xs2nc3hd9h 10 ай бұрын
半導体には付加されるドナーとかアクセプターが少量ですが含まれいて居ます。注意する冪事は、その中に劇毒物が含まれて居る事です。実験ではこの点に十分に注意して下さい。
@user-vl8zd1cd9c
@user-vl8zd1cd9c Жыл бұрын
丁寧な説明ありがとう。
@masamasa1869
@masamasa1869 Жыл бұрын
バイク作る会社にいましたがここまで詳しかったら重宝されるだろうに
@ZygmuntKiliszewski
@ZygmuntKiliszewski Жыл бұрын
はい、学ぶのに遅すぎることはありません。学校では体験できないことをいちけんさんが紹介します。ごきげんよう、サー! Hai, manabu no ni oso sugiru koto wa arimasen. Gakkōde wa taiken dekinai koto o Ichi ken-san ga shōkai shimasu. Gokigen'yō, sā!
@bellgargoyle4621
@bellgargoyle4621 Жыл бұрын
@@ZygmuntKiliszewski いいこと言うじゃねぇか…
@ZygmuntKiliszewski
@ZygmuntKiliszewski Жыл бұрын
@@bellgargoyle4621 ありがとう、そしてよろしく! Arigatō, soshite yoroshiku!
@user-ff1zc9kv1l
@user-ff1zc9kv1l Жыл бұрын
鉄道は回生失効しちゃうと回生ブレーキ効かなくなる問題があって面倒 失効対策に変電所に抵抗器置いて消費したり空気ブレーキによる補助が必要だったり 今は回生電力を吸収して失効しないよう駅や変電所に蓄電設備導入が進んでいるね
@user-bu8jg5ez8u
@user-bu8jg5ez8u Жыл бұрын
JR東では車台下のSIV(車内電源装置) を改造した変電所を作り、 駅の照明などで回生消費する システムを実験していますね。
@A_01x
@A_01x Жыл бұрын
@@user-bu8jg5ez8u 駅に小型フライホイールを設置してバッファさせてるんでしたっけ?
@moto3xv9
@moto3xv9 Жыл бұрын
初心者でも楽しく拝見しています。秋葉原のパーツセンターやジャンク屋巡りが楽しくなります
@yogurt4326
@yogurt4326 Жыл бұрын
イチケンさんの笑いのセンスすこ
@kumanof
@kumanof Жыл бұрын
火花の盛大に出るちょうどいい電圧(電荷)だったと思います。大きすぎると音は大きいですが火花が出ずに吹っ飛ぶだけになります。ひょっとしたら実験済みなのかな? スナバのコンデンサは素子の過電圧保護目的なのでまずは各素子(ドレインーソース間)につけることが多いように思います。電源ラインの引き回しが長いときは説明の位置につけることもありますが、その時でも各素子にはスナバコンデンサがついていると思います。
@--its_just_my_knowledge.------
@--its_just_my_knowledge.------ Жыл бұрын
日頃の疑問を実験してくれるのは大変有り難い♪ 日常に潜む疑問で誰に聞いたらいいかわからないことが知れるって神。 2023/04/09
@matohiro1570
@matohiro1570 Жыл бұрын
とても、勉強になります
@ebilgin
@ebilgin Жыл бұрын
I liked Electroboom style experiments.
@yamachandesu
@yamachandesu 3 ай бұрын
インバータなど、複数の半導体素子が直列に繋がる場合 一瞬でも同時にオンする期間が有ると短絡するので、 波形に影響があまり出ない程度に、デッドタイムを設けて 同時オンにならない様にする事がありますよね。 昔、3kW程度の単相インバータを作って実験した時に スライダックで徐々に電圧を上げる時に出る『ぶ〜〜〜ん❗️』 の音が次第に大きり、突然『バカン‼️』と爆発しました。 あの時の『ぶ〜〜〜ん』音は、ヒヤヒヤして手に汗握る思いでした😅
@user-op4vu7ks3h
@user-op4vu7ks3h Жыл бұрын
こう言う情報って、ホント重要。メーカーもよ〜ぉヤラんので大変タメになります。 こんなのはトラ技で単一充電式電池の実測スペック比較とか、とにかく実験せんと分からん事が結構ある。
@user-ro7xw6ew3l
@user-ro7xw6ew3l Жыл бұрын
半導体壊れるとどうなるかよく分からなかったので助かります。
@Youtechnoid
@Youtechnoid Жыл бұрын
I waiting for English sub . Good channel 👍
@takutaku2687
@takutaku2687 Жыл бұрын
パワー半導体の破壊評価をしすぎたせいで、私生活の物音に過剰に反応する(びびる)職業病になってます… あとパワー系の評価の際は、安全の面で長袖で評価されることをおすすめします…ひょんな事で充電部に触れてしまった際に、少しでもダメージを減らすように、、
@chappysan1
@chappysan1 Жыл бұрын
ボンディングが切れてくれたらこんだけで済むが、MOSFETの構造によっては半ショートになってパッケージが溶けることがあるな。難燃剤でも場合によっては火まででる。
@yt4967
@yt4967 Жыл бұрын
8:04  はいっ お約束の瞬間
@user-by8yo1yd9i
@user-by8yo1yd9i Жыл бұрын
某企業でパワエレの開発部署にいたときはよく壊していました。懐かしいです。
@myc5725
@myc5725 Жыл бұрын
カバーナイフスイッチなんて渋いですね
@maki6632
@maki6632 Жыл бұрын
この手作業で弄れる感覚は凄い。安全講習とか受けてるが、私は15V回路の低電流ですら怖くてビクビク実験してる
@user-bu8jg5ez8u
@user-bu8jg5ez8u Жыл бұрын
そのくらいの感覚でちょうど良い。 電気はナメてかかると危険だよ。
@cd8123
@cd8123 Жыл бұрын
p-q理論と瞬時無効電力についての解説動画を出していただけるのを待ってます
@Ender_Wiggin
@Ender_Wiggin Жыл бұрын
Man i wish this video was in English. This looks like a great explanation
@user-em8vu1wd7l
@user-em8vu1wd7l Жыл бұрын
ちょうど昨日、電圧は範囲内ではあったけどmosfet短絡させて遊んでました。電圧上げなくてよかったです。
@8-mitsu
@8-mitsu Жыл бұрын
イチケンさんが架線を「がせん」と読んだところを聞き逃しませんでした
@user-bu8jg5ez8u
@user-bu8jg5ez8u Жыл бұрын
専門学生時代に パワーオーディオアンプ 作りに挑戦していて、 ちょっとしくじるとパワートランジスタが 爆発するのはつらかった。 素子の値段も高価いから 財布にも痛かった。
@mshiro
@mshiro Жыл бұрын
サムネすごい
@user-en3rg7bw8u
@user-en3rg7bw8u Жыл бұрын
煙を出しながら耐えたFETの型名を教えてください。データシートを見て勉強します。
@RWING1971
@RWING1971 2 ай бұрын
1:53 今のうちに、どういう報告書を書いたらいいのか(以下略) と続くのかと思った
@piocco7
@piocco7 Жыл бұрын
学生の頃の電動カート制作でみんな結構パンパンしてたな
@Shig_008
@Shig_008 Жыл бұрын
大きな音を立てて壊れる時、やはり動画を通すと迫力にかけてしまうので、音圧計で測定して、どのような騒音と同じくらいなのか。 それがわかると、もっとリアルになるかと。 是非ご検討ください。
@user-js1sr9vj8p
@user-js1sr9vj8p Жыл бұрын
遮断試験やったことあるけど800Vでも怖かったな。3000Vクラスが爆発した時はビビるなんてもんじゃないっす。はい。
@tokuchaan4693
@tokuchaan4693 Жыл бұрын
サムネがElectroBOOMみある
@fujiwara_shino
@fujiwara_shino Жыл бұрын
昔、200V仕様の盤に400Vを繋がれてて、ブレーカー入れた途端、ゼットラップが破裂した事がある。 無茶苦茶びびった。
@kekyo2
@kekyo2 Жыл бұрын
都市部の電車が回生エネルギーを融通しあっているというのは驚きでした。言われてみればそうですね
@user-bu8jg5ez8u
@user-bu8jg5ez8u Жыл бұрын
そのためにダイヤ組みも色付けている。
@user-wu4du1lo1v
@user-wu4du1lo1v Жыл бұрын
定格を大幅に超えないと壊れないんですね。間違えた設計で耐えてしまって、たまたま個体差で破損したら、何が原因か悩みそうです
@kunugi_chestnut
@kunugi_chestnut Жыл бұрын
高クロックのパソコン部品なんかに小さなセラコンが大量に付いてるのは、インダクタンスのサージから保護するためなのかな?
@s-yamasuga
@s-yamasuga Жыл бұрын
始末書、再発防止策・・・。う頭がっ
@noman2307
@noman2307 Жыл бұрын
安全ケースをアクリル板で作ることが多いですが、PET板のほうが強いそうですよ。
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