电子说
在电子设备的设计中,散热是一个至关重要的问题。风扇作为常见的散热设备,其速度的合理控制不仅能保证设备的正常运行,还能降低噪音。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器。
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MAX6643/MAX6644/MAX6645系列控制器的主要功能是监测温度并自动调整风扇速度,在确保最佳散热效果的同时,最大程度地减少风扇产生的噪音。每个设备可以测量两个温度位置,通过生成PWM波形驱动外部功率晶体管,进而调节风扇的电源。
MAX6643和MAX6644有九个可选的跳闸温度(以5°C为增量),而MAX6645是工厂编程的,不可通过引脚选择。
所有版本都包含一个过温输出(OT),可用于警告或系统关机。MAX6643还具有一个FULLSPD输入,可强制PWM占空比达到100%。此外,该系列还具备FANFAIL输出,用于指示风扇故障。
该系列控制器能够根据系统的散热需求,自动调整PWM输出波形的占空比,从而控制风扇的速度。
可以同时监测内部和外部温度,确保全面的温度监控。
通过锁定转子输出、转速计输出或风扇电源电流传感等方式检测风扇故障。
PWM输出具有多个1.6%的占空比步骤,减少了风扇速度变化时的噪音。
可以通过引脚选择或工厂选择低温度和高温度风扇阈值。
具有启动时间和启动延迟,确保风扇能够顺利启动,并在启动时最小化电源负载。
PWM输出频率为32Hz,并且控制占空比的变化率,保证良好的声学性能。
温度测量精度达到2°C。
工作电源电压范围为3.0V至5.5V,典型工作电流为500μA。
远程温度误差在不同温度范围内有所不同,例如在+20°C至+100°C范围内为±2°C。
包括电源复位阈值、转换时间、启动时间、最小风扇故障转速计频率等。
不同型号的引脚功能有所差异,但主要包括温度阈值输入、风扇故障输出、转速计控制输入、PWM输出等。
TH1、TH2和TL1、TL2用于选择高温度和低温度风扇控制跳闸温度。
FANFAIL为低电平有效、开漏输出,用于指示风扇故障。
TACHSET用于控制风扇故障检测的类型。
PWM_OUT用于驱动外部功率晶体管,需要上拉电阻。
基于pn结的温度传感器可以测量最多两个pn结的温度。如果外部“二极管”引脚短路到地或未连接,温度将被读取为0°C。
两个测量温度中的较大值用于风扇控制。温度与三个阈值进行比较:高温阈值(THIGH)、低温阈值(TLOW)和过温阈值(OT)。PWM_OUT的占空比变化分为64步,温度超过THIGH时占空比增加,低于TLOW时占空比减小。
通过监测风扇的速度或锁定转子逻辑信号来检测风扇故障。只有当PWM驱动信号的占空比为100%时,风扇故障检测才会启用。
当测量温度超过OT编程输入选择的值时,OT输出被断言,直到温度下降到阈值以下才会解除。
MAX6643的FULLSPD输入可以强制PWM_OUT的占空比达到100%,允许微控制器在必要时强制风扇全速运行。
适用于网络设备、存储设备、服务器、台式计算机和工作站等。
使用外部热二极管时,温度精度取决于二极管连接的小信号晶体管的质量。推荐使用一些特定型号的晶体管,如Central Semiconductor的CMPT3906等。
理想因子和串联电阻会影响远程温度测量的准确性,需要进行相应的校正。
在DXP引脚使用外部2200pF电容器进行高频电磁干扰滤波。
对于远程传感器距离较长或在嘈杂环境中,推荐使用双绞线或屏蔽电缆。
PCB布局时需要注意将控制器靠近远程二极管,避免DXP线靠近噪声源,路由DXP和GND迹线时要平行且靠近等。
MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器为电子设备的散热提供了一种高效、可靠的解决方案。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得工程师可以根据具体应用需求进行优化设计。在实际应用中,需要注意远程传感器的选择、噪声滤波和PCB布局等问题,以确保设备的性能和稳定性。你在使用这类风扇速度控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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