Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА

Управление резистивным нагревательным элементом не создает помех системе

Texas Instruments LM395

Эта схема управляет резистивным нагревательным элементом с помощью источника напряжения на основе низкочастотного широтно-импульсного модулятора (ШИМ), обеспечивая тепловую мощность, прямо и линейно пропорциональную коэффициенту заполнения управляющих импульсов.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Маломощный и низкочастотный (приблизительно 1 кГц) драйвер вносит в систему очень незначительные помехи, особенно если в нем используется универсальный транзистор Дарлингтона, имеющий относительно большое (3 мкс) время нарастания и спада. Кроме того, наблюдаемые скачки напряжения очень малы, если они есть вообще.

Чтобы обеспечить защиту от перегрузки линии подключения нагревателя, можно воспользоваться микросхемой защищенного транзистора, такой как LM395. Однако тогда характеристики схемы ограничиваются допустимыми значениями напряжения и тока интегральной схемы. Кроме того, в некоторых случаях поведение LM395 при перегрузке может быть не совсем адекватным, особенно если во включенном состоянии начинает рассеиваться большая мощность из-за внутреннего ограничителя тока микросхемы.

Однако, добавив небольшое количество деталей, можно создать более эффективный драйвер с поимпульсным ограничением тока (Рисунок 1). Усовершенствованная схема определяет ток эмиттера транзистора Дарлингтона X1 и включает составную p-n-p/n-p-n защелку, если падение напряжения от тока, идущего через резистор R2, превышает пороговое напряжение база-эмиттер транзистора Q1. При срабатывании защелка шунтирует сигнал управления базой транзистора Дарлингтона, идущий через резистор 2.2 кОм (R1). Небольшой конденсатор (C1) стабилизирует порог срабатывания защелки при наличии помех.

В этой схеме поимпульсного ограничения тока для управления резистивным нагревательным элементом используется сигнал ШИМ, обеспечивающий тепловую мощность, прямо и линейно пропорциональную коэффициенту заполнения управляющих импульсов.
Рисунок 1. В этой схеме поимпульсного ограничения тока для управления
резистивным нагревательным элементом используется сигнал
ШИМ, обеспечивающий тепловую мощность, прямо и линейно
пропорциональную коэффициенту заполнения управляющих
импульсов.

Пока сопротивление резистивного нагревательного элемента превышает минимальное значение, схема обеспечивает максимальный размах выходных импульсов при любом коэффициенте заполнения. При меньших сопротивлениях нагрузки защелка допускает только незначительные всплески тока на каждом переходе к включенному состоянию (Рисунок 2). Схема довольно чувствительна к значению критического сопротивления и при наличии входного сигнала ШИМ, конечно, самовосстанавливается. (Если коэффициент заполнения импульсов ШИМ достигает 100%, защелка не будет сброшена до появления следующего импульса). Схеме не требуется большой теплоотвод.

Если сопротивление нагрузки ниже минимального значения, схема управления допускает только незначительные всплески тока на каждом переходе к включенному состоянию.
Рисунок 2. Если сопротивление нагрузки ниже минимального значения, схема
управления допускает только незначительные всплески тока
на каждом переходе к включенному состоянию.

Схема может быть масштабирована для различных уровней напряжения и тока. Однако из-за возрастающей величины бросков тока, возникающих при коротком замыкании, она может не подходить для уровней мощности, существенно превышающих 25 Вт. Она также будет не лучшим выбором для управления лампой накаливания, если только сопротивление холодной лампы не достаточно велико, чтобы защелка сбросилась и позволила ШИМ подавать ток.

Материалы по теме

  1. Datasheet STMicroelectronics TIP141
  2. Datasheet Texas Instruments LM395

Electronic Design

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: Drive a resistive heater element without adding noise to the system

36 предложений от 22 поставщиков
Транзистор: NPN; биполярный; 36В; 2,2А; TO220AB
LM395T/NOPB
Texas Instruments
87 ₽
Akcel
Весь мир
LM395T
Texas Instruments
от 131 ₽
T-electron
Россия и страны СНГ
LM395T/NOPB
Texas Instruments
179 ₽
AiPCBA
Весь мир
LM395T
National Semiconductor
191 ₽
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • Кто-нибудь может внятно объяснить, какая роль у цепочки D1-R6? Я вижу значительную потерю энергии управляющего сигнала в этой цепочке
  • [b]KirillV.[/b], R6 обеспечивает надёжное запирание транзистора Х1 при срабатывании защёлки, а D1 своим обратным сопротивлением исключает шунтирование защёлки низким сопротивлением Б-Э перехода транзистора Х1.
  • [B]САТИР[/B], а точно так? Там составной транзистор. А в момент, предшествующий срабатыванию защелки, напряжение на токоизмерительном резисторе R2 составит около 0,6 В. Прибавляем сюда порядка 1,2 В между базой и эмиттером составного X1 и получается, что защелка надежно сработает при приложенном к ней напряжении не менее 1,8 В. Это мы ещё убрали не нужный (на мой взгляд) D1. Вместе с ним напряжение на защёлке будет порядка 2,5 В. Что же здесь друг друга шунтирует?
  • Потому и диод нужен, чтобы защелка не осталась в сработанном состоянии.
  • Хорошо, но схема управляется дискретным сигналом, и когда сигнал управления становится низкого уровня, защелка неизбежно сбрасывается, потому что неоткуда взяться току, способному её удержать. Сам автор так и спроектировал схему и прямо об этом указал. Вот и непонятна роль диода в этом процессе сброса. Я правда не вижу какого-то секрета здесь? Поясните, пожалуйста, кто нибудь!
  • Да, автор на эту особенность указал. Но в этом случае не будет режима ШИМ, т.к. защелка будет в сработанном состоянии до ее сброса импульсом стробирования. Диод же исключает это и позволяет защелке сбрасываться раньше, чем закончится строб .
Полный вариант обсуждения »