Собирая новый усилитель на LM1875T, что называется "по всем правилам",
задумался об охлаждении общего для двух каналов радиатора. Эта мера
должна была быть не столько основной, сколько вспомогательной - при
комнатной температуре в помещении, активной нагрузке 8 Ом и максимальной
выходной мощности усилителя при подаче на его вход синусоидального сигнала
(1кГц) радиатор нагревается до 50°, то есть усилитель работает в
нормальном тепловом режиме. Блок питания рассчитывался с некоторым запасом,
а точнее - чтобы усилитель нормально работал на нагрузку 6 Ом, поэтому при
снижении сопротивления нагрузки тепловыделение усилителя пропорционально
увеличится. Значит, требуется более эффективное охлаждение имеющегося
радиатора - поставим на него небольшой вентилятор и будем управлять им
в зависимости от температуры радиатора, дабы минимизировать его шум
(увеличивается выходная мощность усилителя → увеличивается мощность,
выделяемая транзисторами выходных каскадов → возрастает температура
радиатора → возрастают обороты вентилятора и все наоборот).
• Общее описание
В поисках простой схемы, наткнулся на статью Леонида Ридико [1].
Использовал первую схему из этой статьи. Понравилась простота,
доступный датчик на основе транзисторного двухполюсника, имеющий высокий
температурный коэффициент, отсутствие дополнительного управляемого ключа
(транзистора). Приведу еще раз эту схему только лишь в своем исполнении.
Надеюсь, уважаемый Леонид Ридико не обидется :).
Схема термоконтроллера вентилятора.
В схему добавлен лишь светодиод VD2, который сигнализирует о запуске
вентилятора и уровнем яркости показывает степень нагрева радиатора.
• Детали
Все детали самые обыкновенные. В качестве R5 использован подстроечный
резистор типа СП3-38А. Отечественный аналог компаратора DA1 - КР554СА3.
Суммарный ток вентиляторов не должен превышать 150мА, поскольку выходной
ток компаратора ограничен мощностью рассеивания (500мВт) его корпуса.
Самое главное в моей конструкции - это альтернативные печатные платы.
Сделаны два варианта - без светодиода VD2 и с ним. Отличаются небольшим
изменением размеров. Скачать архив печатных плат в формате Sprint
Layout 4.0 можно по ссылке:
Fan_Control_lay.
Расположение элементов для схемы без светодиода.
|
Расположение элементов для схемы со светодиодом.
|
• Налаживание
Налаживание схемы сводится к подстройке резистора R5 так чтобы при
критичном нагреве радиатора (например, температурная уставка = 50°)
вентилятор только начал крутиться, при этом светодиод VD2 чуть-чуть
загорится.
Приведу цитату из статьи Леонида Ридико, поясняющую налаживание устройства:
Правильно собранная схема практически не требует настройки:
нужно лишь подстроечным резистором R5 установить требуемую частоту вращения
крыльчатки вентилятора, соответствующую текущей температуре. На практике у
каждого конкретного вентилятора существует минимальное напряжение питания,
при котором начинает вращаться крыльчатка. Настраивая регулятор, можно
добиться вращения вентилятора на минимально возможных оборотах при
температуре радиатора, скажем, близкой к окружающей. Тем не менее,
учитывая то, что тепловое сопротивление разных радиаторов сильно отличается,
может потребоваться корректировка наклона характеристики регулирования.
Наклон характеристики задается номиналом резистора R8. Номинал резистора
может лежать в пределах от 100 К до 1 М. Чем больше этот номинал, тем при
более низкой температуре радиатора вентилятор будет достигать максимальных
оборотов. [Цитата с сайта iXBT]
• Внешний вид конструкции
Термоконтроллер вентилятора (вид сверху).
|
Термоконтроллер вентилятора (вид снизу).
|
• Ссылки по теме
- Управляем кулером (термоконтроль вентиляторов на практике) - статья на сайте iXBT.
Последнее обновление 27.11.2008
|