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风扇控制器TC650及TC651

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:422

tc650及tc651是带有温度传感器用于无刷直流风扇速度控制的集成电路。这两个器件主要特点:根据检测的温度来控制风扇转速,达到合理的散热功能,既减小风扇噪声、延长风扇寿命,又能节省电能;工厂已在器件内设定温度控制的范围,并分成多级pwm控制,使用户无需设定及外设电阻元件,电路简洁、使用方便;从25℃到+70℃,其典型精度可达±1℃;低功耗,静态电流典型值50μa;工作电压范围2.8~5.5v;内部有超温报警信号(tover)输出(电平信号);工作温度-40℃~+125℃。

  这两种芯片主要应用于个人计算机过热保护、机顶盒、笔记本电脑、数据通信装置、电源系统里的散热风扇控制。

管脚排列与功能
  tc650及tc651采用8脚msop封装,其管脚排列相同,如图1所示,各管脚功能如表1所示。

表1 tc650/651管脚

管脚
符号
功  能
1
vdd
电源输入端(2.8-5.5v),可与风扇电源无关
2
nc
空脚
3
shdn
风扇关闭控制端,低电平(15%vdd以下)有效。在关闭状态时,仍能检测温度。若温度超过报警温度,则tover端输出低电平报警信号
4
gnd
5
nc
空脚
6
tover
超温报警信号输出端,超温时输出低电平
7
gnd
8
pwm
pwm风扇驱动输出端,输出脉冲幅度接近电源电压,正常频率是15hz


结构与工作原理
  tc650及tc651的内部结构如图2所示。它由温度传感器,a/d变换器(将温度信号转换成相应的数字信号),由工厂设定的温度下限tl、温度上限th、超温报警阀值温度tover及温度分档值t1~t4存入内部存储器,占空比逻辑控制电路,振荡器及反相驱动器等组成。

  测温二极管检测发热器件的温度后,由a/d变换器转换成相应的数字信号,此信号与存储器存的温度相比较后,去控制占空比逻辑控制电路,经反相驱动器输出相应的占空比脉冲(pwm信号)来驱动外接双极型晶体管或场效应管,来控制直流无刷电机的转速(风扇的转速与占空比大小成比例)。
  tc650与tc651的不同在于pwm占空比的输出,如表2所示。
表2

型号
tc650
tc651
温度(t=tj)
pwm占空比输出
pwm占空比输出
t<tl
40%
关断
tl≤t<t1
50%
50%

tc650及tc651是带有温度传感器用于无刷直流风扇速度控制的集成电路。这两个器件主要特点:根据检测的温度来控制风扇转速,达到合理的散热功能,既减小风扇噪声、延长风扇寿命,又能节省电能;工厂已在器件内设定温度控制的范围,并分成多级pwm控制,使用户无需设定及外设电阻元件,电路简洁、使用方便;从25℃到+70℃,其典型精度可达±1℃;低功耗,静态电流典型值50μa;工作电压范围2.8~5.5v;内部有超温报警信号(tover)输出(电平信号);工作温度-40℃~+125℃。

  这两种芯片主要应用于个人计算机过热保护、机顶盒、笔记本电脑、数据通信装置、电源系统里的散热风扇控制。

管脚排列与功能
  tc650及tc651采用8脚msop封装,其管脚排列相同,如图1所示,各管脚功能如表1所示。

表1 tc650/651管脚

管脚
符号
功  能
1
vdd
电源输入端(2.8-5.5v),可与风扇电源无关
2
nc
空脚
3
shdn
风扇关闭控制端,低电平(15%vdd以下)有效。在关闭状态时,仍能检测温度。若温度超过报警温度,则tover端输出低电平报警信号
4
gnd
5
nc
空脚
6
tover
超温报警信号输出端,超温时输出低电平
7
gnd
8
pwm
pwm风扇驱动输出端,输出脉冲幅度接近电源电压,正常频率是15hz


结构与工作原理
  tc650及tc651的内部结构如图2所示。它由温度传感器,a/d变换器(将温度信号转换成相应的数字信号),由工厂设定的温度下限tl、温度上限th、超温报警阀值温度tover及温度分档值t1~t4存入内部存储器,占空比逻辑控制电路,振荡器及反相驱动器等组成。

  测温二极管检测发热器件的温度后,由a/d变换器转换成相应的数字信号,此信号与存储器存的温度相比较后,去控制占空比逻辑控制电路,经反相驱动器输出相应的占空比脉冲(pwm信号)来驱动外接双极型晶体管或场效应管,来控制直流无刷电机的转速(风扇的转速与占空比大小成比例)。
  tc650与tc651的不同在于pwm占空比的输出,如表2所示。
表2

型号
tc650
tc651
温度(t=tj)
pwm占空比输出
pwm占空比输出
t<tl
40%
关断
tl≤t<t1
50%
50%
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