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如何配置電源管理IC實現(xiàn)PWM風(fēng)扇驅(qū)動

要長高 ? 來源:planetanalog ? 作者:Gabriele Mantovani ? 2022-05-02 07:19 ? 次閱讀

冷卻風(fēng)扇被廣泛使用并且在電子設(shè)備中極為重要,尤其是對于那些經(jīng)常運行的設(shè)備。這包括電源、服務(wù)器、計算機(jī)和電信設(shè)備。

低成本冷卻系統(tǒng)通常基于持續(xù)全速運行的 2 線風(fēng)扇。溫度比例速度控制的缺失和無法檢測到風(fēng)扇鎖定(通常只有更昂貴的 3 線風(fēng)扇才有可能)縮短了風(fēng)扇的壽命,并可能對正在冷卻的系統(tǒng)造成致命的損壞。

本文介紹如何配置電源管理 IC — SLG47105 — 以實現(xiàn)智能脈寬調(diào)制 (PWM) 風(fēng)扇驅(qū)動器,該驅(qū)動器具有溫度比例速度控制和鎖定檢測功能,適用于 12V 2 線風(fēng)扇。它代表了一種外部組件最少的低成本解決方案。

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圖1此應(yīng)用中使用了無刷直流風(fēng)扇。資料來源:瑞薩電子

冷卻風(fēng)扇通常使用帶有基于霍爾傳感器的簡單內(nèi)部換向電路的無刷直流電機(jī),由直流電壓供電。風(fēng)扇的速度與直流電壓成正比,可以通過 PWM 技術(shù)進(jìn)行控制。

以下是工程師如何在其產(chǎn)品中實現(xiàn) PWM 風(fēng)扇驅(qū)動器的簡要概述,從這種設(shè)計方法的基本結(jié)構(gòu)和工作原理開始。

結(jié)構(gòu)及運行原理

此設(shè)計有 4 個輸入和 1 個輸出:

PIN # 2 用于模擬輸入以控制風(fēng)扇速度

PIN # 3 用于控制模式選擇輸入

PIN # 14 用于 PWM 輸入,用于直接控制輸出驅(qū)動器

PIN # 17 用于關(guān)閉輸入以禁用風(fēng)扇

PIN # 16 用于故障輸出,低電平有效

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圖 2這是典型應(yīng)用電路的樣子。資料來源:瑞薩電子

在上面顯示的應(yīng)用電路中,輸入模式連接到 GND,設(shè)計工作在“模擬模式”,因為風(fēng)扇速度與 PIN #2 上的電壓成正比。該設(shè)計還允許工程師直接控制輸出驅(qū)動器PIN # 14 上的 PWM 信號。在這種情況下,輸入模式必須連接到VDD(“數(shù)字模式”)。

PIN # 19 和 PIN # 20 用于檢測溫度閾值。它們都必須在“模擬模式”中連接到 PIN #2,在“數(shù)字模式”中連接到 V DD。

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上表顯示了風(fēng)扇參數(shù)。

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圖3原型展示了一個具有最少外部組件的低成本解決方案。資料來源:瑞薩電子

HVPAK 設(shè)計剖析

電路設(shè)計是在 GreenPAK Designer 軟件中創(chuàng)建的,該軟件是Go Configure 軟件中心的一部分,可免費使用,讓工程師無需任何編程語言知識即可創(chuàng)建電路設(shè)計。此鏈接下提供了完整的設(shè)計文件。

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圖 4該圖突出顯示了 HVPAK 設(shè)計構(gòu)建塊。資料來源:瑞薩電子

電壓比例風(fēng)扇速度控制

風(fēng)扇速度控制塊允許工程師使用電壓輸入來控制風(fēng)扇速度。驅(qū)動風(fēng)扇的 PWM 的占空比與輸入電壓成正比(介于 0 V 和 3 V 之間)。

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圖 5驅(qū)動風(fēng)扇的 PWM 的占空比與輸入電壓成正比。資料來源:瑞薩電子

帶有積分器和比較器宏單元的差分放大器放大高壓輸出上的電壓,提取平均值,并將其與參考電壓(PIN #2 上的電壓 V IN )進(jìn)行比較。宏單元根據(jù)比較結(jié)果激活“相等”或“上行”輸出。

PWM 宏單元使用“equal”和“upword”信號來遞增或遞減占空比計數(shù)器,該計數(shù)器存儲一個 8 位值,表示生成的 PWM 波形的占空比。這樣,該模塊實現(xiàn)了一個調(diào)整占空比的循環(huán),以方便以下表達(dá)式:

V平均值= 4*V IN這里,V mean是風(fēng)扇上的平均電壓,常數(shù) 4 是差分放大器的增益。

因此,輸出占空比取決于輸入電壓,公式如下:

直流 (%) = (4*V IN / V DD2 _A)*100

在此示例中,V DD2 _A 為 12 V,我們得到 100% 的占空比且 V IN = 3 V。圖 6顯示了輸出 PWM 波形 (CH1) 和輸入電壓 (CH2),其中 V IN ≈ 1.5 V 和因此 dc ≈ 50%。

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圖 6輸出占空比取決于輸入電壓。資料來源:瑞薩電子

鎖定檢測和自動重啟

該模塊可以檢測風(fēng)扇是否停止,無論是因為它被迫停止還是因為它與驅(qū)動器斷開連接。當(dāng)檢測到鎖定時,輸出驅(qū)動器被禁用。在第一種情況下,還需要保護(hù)風(fēng)扇免受致命損壞。在這兩種情況下,該塊都可用于激活故障輸出,以便系統(tǒng)可以保護(hù)自身免受過熱。

此外,當(dāng)檢測到鎖定時,該模塊會嘗試在可編程延遲時間后自動重新啟動風(fēng)扇。

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圖 7鎖定檢測和自動重啟模塊基于通過與驅(qū)動器串聯(lián)的電阻器完成的電流測量。資料來源:瑞薩電子

如上圖所示,該模塊基于通過與驅(qū)動器串聯(lián)的電阻器獲得的電流測量值。電阻器在傳感器輸入端提供與電機(jī)電流成比例的電壓信號。要了解如何檢測風(fēng)扇鎖定,我們需要了解直流無刷風(fēng)扇的電路。

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圖 8無刷直流風(fēng)扇使用簡單的開關(guān)電路。資料來源:瑞薩電子

無刷直流風(fēng)扇使用如圖 8所示的簡單開關(guān)電路。霍爾傳感器根據(jù)轉(zhuǎn)子位置打開兩個晶體管之一,以激活正確的線圈并確保旋轉(zhuǎn)。如圖 9所示,這些換向會導(dǎo)致風(fēng)扇電流的短暫和周期性中斷。另一方面,如果風(fēng)扇被鎖定,則沒有換向,也沒有電流中斷,如圖10所示。

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圖 9在正常運行期間的風(fēng)扇電流波形中,傳感器引腳上的信號被放大 120 倍以進(jìn)行測量。資料來源:瑞薩電子

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圖 10如果風(fēng)扇被鎖定,則沒有換向和電流中斷。資料來源:瑞薩電子

比較器 CCMP0 用于在每次電流中斷時提供一個脈沖。這些脈沖的下降沿不斷觸發(fā) CNT1/DLY1 宏單元(配置為延遲模式),只要脈沖不斷到來,它將保持其輸出為低電平。如果大約 50 ms 內(nèi)沒有脈沖出現(xiàn),輸出將變?yōu)楦唠娖剑|發(fā) CNT3/DLY3(配置為單次模式)以提供持續(xù)時間為 5 秒的負(fù)脈沖。在此間隔期間,輸出驅(qū)動器被禁用。故障輸出為低電平有效,由 CNT3/DLY3 輸出驅(qū)動。

5 秒后,輸出驅(qū)動器再次啟用。如果風(fēng)扇仍處于鎖定狀態(tài),設(shè)備將再次進(jìn)入故障狀態(tài)。

3 輸入 OR 用于禁用鎖定檢測邏輯,如下節(jié)所述

啟動定時器

由于風(fēng)扇由于慣性而無法立即開始旋轉(zhuǎn),鎖定檢測邏輯可能會檢測到錯誤的故障情況并過早禁用輸出驅(qū)動器。該模塊用于在電機(jī)啟動期間繞過鎖定檢測邏輯,以避免出現(xiàn)這種不需要的情況。

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圖 11啟動定時器塊用于在電機(jī)啟動期間繞過鎖定檢測邏輯。資料來源:瑞薩電子

該塊在下降沿激活的單發(fā)模式中使用 CNT2/DLY2。下降沿由 POR 或“SHDN”信號產(chǎn)生。在第一種情況下,上升沿檢測器產(chǎn)生一個由 POR 觸發(fā)的短脈沖,因此在上電時會產(chǎn)生啟動信號。相反,“SHDN”信號的下降沿對應(yīng)于風(fēng)扇正在重新啟動的所有情況。

當(dāng)檢測到下降沿時,“STARTUP”輸出變?yōu)楦唠娖郊s 125 ms,無論來自 CCMP0 的信號是什么,都會在 CNT1/DLY1 的輸入端強(qiáng)制為邏輯 1(參見圖 7)。這允許工程師禁用由下降沿觸發(fā)的鎖定檢測鏈;“STARTUP”信號可能只是產(chǎn)生一個上升沿,但它不會產(chǎn)生任何影響。

最低速度和停止閾值

該設(shè)計允許工程師設(shè)置最低風(fēng)扇速度和最低溫度,低于該溫度時風(fēng)扇將被禁用。

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圖 12此塊設(shè)置最低風(fēng)扇速度和最低溫度,低于該最低溫度風(fēng)扇將被禁用。資料來源:瑞薩電子

為此,使用了兩個電壓比較器。比較器的輸入連接到 V IN電壓,該電壓控制風(fēng)扇的速度并與檢測到的溫度成正比。

由于輸入電壓與速度成正比,因此可以通過在比較器上設(shè)置電壓閾值來設(shè)置最小風(fēng)扇速度。當(dāng)輸入電壓低于閾值時,比較器的輸出 (MIN SPEED) 變?yōu)榈碗娖剑⑼ㄟ^ 2 位 LUT 強(qiáng)制高電平以“保持”PWM 宏單元的輸入。這樣,只要輸入電壓低于閾值,輸出占空比就不能進(jìn)一步降低,從而設(shè)置最小風(fēng)扇速度。

類似的概念適用于其他比較器。在這種情況下,電壓閾值必須對應(yīng)于溫度傳感器的最低溫度。當(dāng)輸入電壓低于閾值時,比較器的輸出 (FAN STOP) 變?yōu)榈碗娖讲⒔幂敵鲵?qū)動器,從而停止風(fēng)扇。

對于這兩個比較器,都使用了 32mV 的遲滯。

最終實施

下面是輸入電壓和輸出占空比之間比例的圖形描述。

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圖 13 In 輸出波形 (C1),V IN ≈ 1 V (C2)。資料來源:瑞薩電子

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圖 14 In 輸出波形 (C1),V IN ≈ 1.5 V (C2)。資料來源:瑞薩電子

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圖 15 In 輸出波形 (C1),V IN ≈ 2.4 V (C2)。資料來源:瑞薩電子

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圖 16顯示風(fēng)扇強(qiáng)制停止時的風(fēng)扇電流 (C1) 和故障輸出 (C2)。資料來源:瑞薩電子

以下是風(fēng)扇停止且輸入電壓低于最低閾值時的最低溫度。

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圖 17這是最終結(jié)果的輸出波形 (C1) 和輸入電壓 (C2) 的樣子。資料來源:瑞薩電子

本文介紹了如何配置高壓 GreenPAK IC SLG47105 以實現(xiàn)具有最少外部組件的智能脈寬調(diào)制 (PWM) 風(fēng)扇驅(qū)動器。由于具有大電流功能的集成驅(qū)動器,該設(shè)計非常靈活,可以適應(yīng)各種風(fēng)扇。該設(shè)計還允許工程師輕松配置參數(shù),包括 PWM 頻率、最低速度和最低溫度。

Gabriele Mantovani 是一名電子工程師。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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