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在 24V 和 48V 风扇下使用 MAX6650 和 MAX6651 风扇速度调节器

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:71.22KB | 2022-11-18

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通过:克里·拉卡内特通过:克里·拉卡内特MAX6650 和 MAX6651 是风扇速度调节器,可产生直流电压来驱动标称电源电压为 5V 或 12V 的无刷直流 (BLDC) 风扇。他们使用来自风扇的转速计信号测量风扇的速度,并通过调节施加的电源电压来调节速度以产生所需的转速计计数。在正常运行中,风扇的正电源端子连接到风扇电源电压 VFAN(标称值为 12V 或 5V),负端子由 N 沟道 MOSFET 驱动以调节电源电压。MAX6650 和 MAX6651 是风扇速度调节器,可产生直流电压来驱动标称电源电压为 5V 或 12V 的无刷直流 (BLDC) 风扇。他们使用来自风扇的转速计信号测量风扇的速度,并通过调节施加的电源电压来调节速度以产生所需的转速计计数。在正常运行中,风扇的正电源端子连接到风扇电源电压 VFAN(标称值为 12V 或 5V),负端子由 N 沟道 MOSFET 驱动以调节电源电压。有些设计需要使用比 MAX6650 和 MAX6651 设计的风扇电压更高的风扇。使这些 IC 适应更高电压的风扇主要是确保其输入引脚在可接受的工作范围内以正确缩放的电压驱动。这可以通过添加少量外部电阻器来完成。有些设计需要使用比 MAX6650 和 MAX6651 设计的风扇电压更高的风扇。使这些 IC 适应更高电压的风扇主要是确保其输入引脚在可接受的工作范围内以正确缩放的电压驱动。这可以通过添加少量外部电阻器来完成。图 1图 1显示了带有 12V BLDC 风扇的典型 MAX6651 电路。(本应用笔记的原理图中显示了 MAX6651。相同的引脚名称适用于 MAX6650。) OUT 驱动外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,FB 是关闭 MOSFET 漏极反馈环路的输入。该电压的变化范围为 0V 至 VFAN(本例中为 12V)。风扇的转速计输出通常为漏极开路,并通过外部电阻上拉至 VFAN。TACH0接受转速计信号,根据FB上的电压调整其逻辑电平;因此,逻辑电平跟随风扇转速计输出端的电压,因为它随风扇的驱动电平而变化。FB 和 TACH 输入可接受高达 13.2V 的电压,因此 VFAN 可以高达 12V 标称值。显示了带有 12V BLDC 风扇的典型 MAX6651 电路。(本应用笔记的原理图中显示了 MAX6651。相同的引脚名称适用于 MAX6650。) OUT 驱动外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,FB 是关闭 MOSFET 漏极反馈环路的输入。该电压的变化范围为 0V 至 VFAN(本例中为 12V)。风扇的转速计输出通常为漏极开路,并通过外部电阻上拉至 VFAN。TACH0接受转速计信号,根据FB上的电压调整其逻辑电平;因此,逻辑电平跟随风扇转速计输出端的电压,因为它随风扇的驱动电平而变化。FB 和 TACH 输入可接受高达 13.2V 的电压,因此 VFAN 可以高达 12V 标称值。图 1. MAX6651 的正常 12V 工作电路。图 1. MAX6651 的正常 12V 工作电路。要用 MAX6650 控制 24V 风扇,可以使用要用 MAX6650 控制 24V 风扇,可以使用图 2中的电路。图 2中的电路。与图 1 中的电路相比,唯一的变化是增加了两对电阻器,以将 TACH0 和 FB 输入端的电压衰减至 12V 或更低。同样,

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