使用測(cè)溫電橋來(lái)控制散熱風(fēng)扇
使用熱敏電阻來(lái)控制溫度已不是什么新鮮事,自20世紀(jì)70年代以來(lái),該器件就被用來(lái)測(cè)量PCB散熱器溫度的升降情況。本文將探討其在風(fēng)扇控制中的工作情況和性能,以減少噪聲,并提高效率。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/326257.htm在基于熱敏電阻的風(fēng)扇控制中,如果環(huán)境溫度上升到高于室溫狀態(tài),測(cè)溫電橋將檢測(cè)到溫度的上升,并開啟風(fēng)扇。這一工作是全自動(dòng)的,當(dāng)環(huán)境溫度回到室溫時(shí),風(fēng)扇將會(huì)關(guān)閉。
負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻能夠非常有效地檢測(cè)出環(huán)境溫度的上升。因?yàn)槭秦?fù)溫度系數(shù),當(dāng)環(huán)境溫度上升時(shí),熱敏電阻的阻值將降低。本例中的測(cè)溫電橋在控制風(fēng)扇工作的過(guò)程中,利用的就是熱敏電阻的這一獨(dú)特特征。
測(cè)溫應(yīng)用
電路中的風(fēng)扇通過(guò)對(duì)電路進(jìn)行適當(dāng)冷卻,可增強(qiáng)能效,降低風(fēng)扇所產(chǎn)生的噪聲效應(yīng)。電氣噪聲通常是由于風(fēng)扇未能在全功率條件下工作而產(chǎn)生的。
圖1:比較器電路中的輸入信號(hào)。
圖2:測(cè)溫電橋電路。
圖2給出了用于風(fēng)扇控制的典型測(cè)溫電橋電路。電阻R2(50W、300Ω)由下式確定,它將影響輸入信號(hào)。
將圖1中的輸入信號(hào)施加到圖2的比較器電路。
70℃和50℃下的參考電壓計(jì)算
按照客戶需求,考慮當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到70℃或50℃時(shí),該應(yīng)用將會(huì)工作(即風(fēng)扇將開啟)。
假設(shè)在25℃或室溫下,RTH為10,000Ω,那么,在70℃下,RTH為1,470Ω。
式(1)中的值由表1所示的熱敏電阻RT特性計(jì)算得出。
表1:70℃或50℃時(shí),熱敏電阻RT特性的理想值。
因此,70℃時(shí)的參考電壓按下式計(jì)算:
同樣,50℃時(shí)的RTH為10,000×0.3545≈3545Ω。
式(2)中的值由表1所示的熱敏電阻RT特性計(jì)算得出。
因此,50℃時(shí)的參考電壓按下式計(jì)算:
風(fēng)扇開啟條件
當(dāng)輸入電壓超過(guò)參考電壓時(shí),風(fēng)扇將會(huì)開啟,但這一條件取決于環(huán)境溫度。注意:熱敏電阻的阻值取決于環(huán)境溫度。
在70℃時(shí),如果輸入電壓超過(guò)1. 9 2V,輸出電壓將切換至+12V電平;當(dāng)輸入電壓低于1.92V時(shí),輸出電壓將切換回-12V電平。
在50℃時(shí),如果輸入電壓超過(guò)3. 9 2V,輸出電壓將切換至+12V電平;當(dāng)輸入電壓低于3.92V時(shí),輸出電壓將切換回-12V電平。
室溫情況下會(huì)發(fā)生什么呢?
室溫(25℃)情況下的參考電壓為:
因?yàn)樽畲筝斎腚妷簽?plusmn;5,絕不會(huì)超過(guò)+7.50V,所以風(fēng)扇將維持“關(guān)閉”狀態(tài)。
Ametherm公司的PANE103395非常適合這一應(yīng)用。該小熱敏電阻能夠?qū)Νh(huán)境溫度的上升做出快速反應(yīng)。其5%的準(zhǔn)確度減小了工作性能中的任何偏差。
評(píng)論