图中显示了一个电路,允许max6650风扇速度调节器ic控制隔离栅另一侧的高压风扇。
芯片可用于监测和控制通风风扇。不太常见的是用于电信应用的风扇控制器,它们必须在电源电压在 36v 至 72v 范围内的电气隔离环境中运行。例如,max6650具有许多对系统设计人员有用的控制和监视功能,但它位于隔离栅的副边(低压),因此缺少通常用于控制高压风扇的脉宽调制(pwm)输出。
可以将max6650放置在栅的高压侧,并将双向i²c信号转换到低压侧,但更简单的替代方法是将max6650保持在低压侧,并使用光隔离器在栅上转换两个单向信号(控制和转速计脉冲)(图1)。
图1.该电信系统控制电路根据存储在控制器(u1)中的数字值调节风扇速度。
u1 和 q1 在 u1 引脚 10 处产生直流控制电压。然后,比较器 u2-a 和 u2-b 根据风扇的要求将直流电压转换为 pwm 信号。u2-a 产生一个 1.25khz 电压斜坡,从大约 1.2v 爬升到大约 3.3v。u2-b将此斜坡与控制电压进行比较,产生施加到光隔离器u3中led的pwm信号。u3中的光电晶体管反相pwm信号并将其直接馈送到风扇的控制输入,其中信号的占空比决定了风扇的转速。
对于反馈,风扇产生一个转速计脉冲序列,每转由两个脉冲组成。这些脉冲驱动光隔离器u4中的led,u4的光电晶体管将信号传递到u1的tach输入。然后,u1根据需要提供out电压,以将tach频率保持在与u1内部寄存器中的值相对应的水平。系统微处理器(μp)通过i²c总线写入该寄存器,精确指示风扇速度。
u1 控制环路还可补偿风扇电源电压变化等因素。μp 可以命令 u1 执行许多其他操作,例如在风扇发生故障时发出警报、关闭风扇或完全打开风扇(通过记录生成的风扇速度来检查风扇轴承)。
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