風扇控制器TC650及TC651(圖)
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這兩種芯片主要應用于個人計算機過熱保護、機頂盒、筆記本電腦、數據通信裝置、電源系統(tǒng)里的散熱
風扇控制。 管腳排列與功能
tc650及tc651采用8腳msop封裝,其管腳排列相同,如圖1所示,各管腳功能如表1所示。
表1 tc650/651管腳
本文引用地址:http://yuyingmama.com.cn/article/22738.htm|
管腳 |
符號 |
功 能 |
|
1 |
vdd |
電源輸入端(2.8-5.5v),可與風扇電源無關 |
|
2 |
nc |
空腳 |
|
3 |
shdn |
風扇關閉控制端,低電平(15%vdd以下)有效。在關閉狀態(tài)時,仍能檢測溫度。若溫度超過報警溫度,則tover端輸出低電平報警信號 |
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4 |
gnd |
地 |
|
5 |
nc |
空腳 |
|
6 |
tover |
超溫報警信號輸出端,超溫時輸出低電平 |
|
7 |
gnd |
地 |
|
8 |
pwm |
pwm風扇驅動輸出端,輸出脈沖幅度接近電源電壓,正常頻率是15hz |
結構與工作原理
tc650及tc651的內部結構如圖2所示。它由溫度傳感器,a/d變換器(將溫度信號轉換成相應的數字信號),由工廠
設定的溫度下限tl、溫度上限th、超溫報警閥值溫度tover及溫度分檔值t1~t4存入內部存儲器,占空比邏輯控制電路,振蕩器及反相驅動器等組成。
測溫二極管檢測發(fā)熱器件的溫度后,由a/d變換器轉換成相應的數字信號,此信號與存儲器存的溫度相比較后,去控制占空比邏輯控制電路,經反相驅動器輸出相應的占空比脈沖(pwm信號)來驅動外接雙極型晶體管或場效應管,來控制直流無刷電機的轉速(風扇的轉速與占空比大小成比例)。
tc650與tc651的不同在于pwm占空比的輸出,如表2所示。
表2
|
型號 |
tc650 |
tc651 | |
|
溫度(t=tj) |
pwm占空比輸出 |
pwm占空比輸出 | |
|
t |
40% |
關斷 | |
|
tl≤t |
50% |
50% | |
|
t1≤t |
60% |
60% | |
|
t2≤t |
70% |
70% | |
|
t3≤t |
80% |
80% | |
|
t4≤t |
90% |
90% | |
|
th≤t |
100% |
100% | |
|
tover≤t |
tover輸出低電平 |
tover輸出低電平 |
表3
|
范圍 |
tl(℃) |
th(℃) |
后綴 |
|
10℃ |
25 |
35 |
ac |
|
30 |
40 |
bd | |
|
35 |
45 |
ce | |
|
15℃ |
25 |
40 |
ad |
|
30 |
45 |
be | |
|
35 |
50 |
cf | |
|
20℃ |
25 |
45 |
ae |
|
30 |
50 |
bf | |
|
35 |
55 |
cg | |
|
30℃ |
25 |
55 |
ag |
表2中tl、th、t1~t4及tover已由工廠設置好,如表3所示。t1~t4為溫度間隔=(th-tl)/5。
例如,tl=25℃、th=35℃,則t1~t4的各級溫度間隔=(35℃-25℃)/5=2℃;即t1=27℃,t2=29℃,t3=31℃,t4=33℃。tover=th+10℃,即tover=45℃(工廠在芯片內設定好)。這種器件的型號為tc650ac或tc651ac,ac為型號后綴。
從表2可以看出tc650與tc651的區(qū)別:在使用tc650時,即使檢測的溫度t如果風扇電機有故障或外接晶體管損壞,使溫度上升到tover以上(tover=th+10℃),則tover由高電平轉變?yōu)榈碗娖健4诵盘栆话爿斎氲轿⒖刂破?,說明溫度控制有故障,由微控制器實現聲光報警或其他措施(如切斷負載等)。tover有5℃的滯后溫度,以防止產生振蕩。
關閉控制可在shdn端加低電平來實現,此時pwm端輸出為低電平,晶體管截止,風扇電機不工作。這種關閉控制適用于筆記本電腦或其他便攜式電子產品在充電時無需風扇運行的情況。在關閉狀態(tài)時,耗電約50μa。
應用電路
tc650及tc651的典型應用電路如圖3所示。工作電壓為5v,直流無刷電機工作電壓為12v,額定電流為500ma。風扇控制器的shdn及tover與微控制器接口,用于控制關閉pwm輸出及超溫報警。外接電阻r用來調節(jié)npn三極管的集電極電流(r值的大小與三極管的β有關)。npn三極管的icm應大于風扇電機的額定電流,耐壓要高于電機的工作電壓。












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