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NTC热敏电阻、光耦合器和温度控制开源

消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-11-11

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更多模拟:第 5 部分。NTC 热敏电阻、光耦合器和温度控制。

我想用光耦合器作为现代开关来说明一个使用 NTC 热敏电阻进行温度控制的模拟,并再次展示我们如何将电子模拟和热工程与 LTspice 提供的出色模拟软件相结合。我还为 Vishay 商业化的数字 6N137 光耦合器找到了一个非常相关的香料模型。我很惊讶 Pspice 模型 ( pspicevo.pdf (vishay.com) ) 的导入不像以前那么简单。LTspice 中的模拟崩溃了,因为 Pspice 模型包含 LTspice 不支持的功能,幸运的是,我在以下地址找到了解决方案。

在 LTSpice 中使用 Spice/PSpice(Vishay 光耦合器)模型

新的 subckt 文件可以在 zip 模拟文件的附录中找到,也可以在“代码部分”中找到,以及可用的符号。为了 100% 确定 6N137 的 LTspice 版本与原始 Pspice 模型一样相关,我复制了数据表中的电路并计算了规格中公布的开关时间。(从低到高,反之)

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未连接启用节点的基本原理图
 
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连接启用节点的基本原理图
 
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对这种转换感到满意,我想在 PSPICE 中测试原始模型,尤其是 PSPICE for TI,它是我机器上唯一安装的 Orcad 软件。我建立了相同的模拟,以下弹出屏幕警告我原始 Pspice 模型不能在 Pspice for TI 中使用......这对我来说似乎有点奇怪......我在此转载信息。尽管如此,它已经尝试过了,我们可以继续前进而不回头......

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我在第 5 部分中模拟的主要恒温器电路在网上找不到,但谁知道呢,因为按照今天的标准,没有什么新事物,如果要在其他地方找到这个电路,我会很高兴收到警告(我会如果需要,包括原始参考)。

该电路的结构是完全经典的:惠斯通电桥将温度传感器提供的电压与设定电压进行比较。比较器切换 Vishay 6N137 光耦合器,该光耦合器将开关脉冲中继到 mosfet,控制加热元件。查看波形,事实证明这个电路正在做它必须做的事情。

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恒温器电路
 
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波形
 

与往常一样,原理图参数可随意调节:热容量、热阻、传感器响应时间、环境温度、设定温度……所有这些温度传感关键参数都可以适应实际测量,所有这些以获得最佳的温度传感。


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