添加收藏夹  设为首页  深圳服务热线:13692101218  13751165337
51电子网联系电话:13692101218
位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1566页 > A918CY-4R7M > A918CY-4R7M PDF资料 > A918CY-4R7M PDF资料1第13页
ADN8830
使用TEMPOUT来测量温度
该TEMPOUT销是一个电压,该电压正比于
目标温度与所述测得的差
热敏电阻的温度。完整等式为在电压
TEMPOUT
is
哪里
V
OUT A
V
OUT B
是在引脚19和9 , respec-电压
tively 。在引脚19上的纹波电压被过滤掉内部和
没有出现在VTEC ,把它当作一个准确的直流输出
TEC的电压。
TEC的驱动用的差分电压,从而使电流
通过TEC的任一方向流动。这可以提供
传热要么或从物体被调节,而不
使用负电压轨。最大输出电压
横跨所述TEC是由电压VLIM (引脚15 )来设置。请参阅
该设置最大TEC电压和电流节
在此操作的详细信息。与VLIM设置为接地时,最大
输出电压是电源电压,V
DD
.
实现差分输出,所述ADN8830具有两个独立的
输出级。 OUT A是开关输出或脉宽
调制器(PWM)放大器,和OUT B是一个高增益的线性
放大器。尽管它们实现相同的结果,以提供
恒定电压和高电流,它们的操作是不同的。
对于两个输出的精确方程是
OUT A
=
4
×
COMPOUT
– 1.5
+
OUT B
TEMPOUT
=
1.5
+
3
×
THERMIN
TEMPSET
(
)
(16)
的电压范围
TEMPOUT
为0 V至3.0 V ,是不知疲倦
吊灯的电源电压。
设置最大TEC电压和电流
该ADN8830可以被编程为一个最大输出电压
年龄以保护TEC 。从0 V至1.5 V的电压施加到
在VLIM (引脚15 )输入到ADN8830设置最大
TEC电压,V
TEC , MAX
。这个电压可以与任一个被设置
电阻分压,或从一个数模转换器。由于输出
ADN8830是双向的,这个电压设置将上
和TEC电压的下限。方程执政
V
TEC , MAX
是由于在公式17和该方程的曲线图
示于图12 。
V
TEC
,
最大
=
1.5
V
VLIM
×
4
5
(
)
(17)
(
)
(19)
(20)
OUT B
=
–14
×
(
COMPOUT
– 1.5
)
+
1.5
4
V
TEC , MAX
(V)
3
哪里
COMPOUT
是在引脚13处的电压的电压
COMPOUT
由补偿网络,它是确定
由输入放大器,它接收来自它的输入电压供给
TEMPSET和THERMIN 。等式20只适用于该
线性放大器的线性区域。 OUT B的下限
0V和电源的上限。
由于COMPOUT电压不容易了解,方程
灰20可以重写在TEC的电压, VTEC而言,
它被定义为OUT B - OUT A.
OUT B
=
4
×
VTEC
+
1.5
(21)
2
1
0
0
0.5
1.0
VLIM ( V)
1.5
2.0
图12. VLIM电压与最大TEC电压
如果电源电压是比V低
TEC , MAX
中,最大的TEC
电压显然将等于电源电压。电压
到VLIM不应超过1.5伏,因为这将导致不正确的
输出电压限制电路的操作。设置为VLIM
1.5伏可用于停用TEC电流而不
在系统故障的情况下关闭ADN8830 。如果一个
最大的TEC电压是不需要的, VLIM应CON
连接至接地。这是不可取的离开VLIM为浮
这将导致不可预知的输出行为。
这个功能应该被用来限制最大输出电流
到TEC作为TEC数据手册中规定。例如,如果
最大TEC电压为2 V指定, VLIM应
设置为1 V的最大输出电压被设定为
±
2 V.
输出驱动器放大器
在图1中,引脚10和11对Q3和Q4提供的栅极驱动器,
其完整的线性输出放大器。此输出电压
被反馈到管脚9 ( OUT B )关闭其循环。栅极 - 漏
Q3和Q4的电容提供的补偿
线性放大器。如果使用推荐FDW2520C晶体管,
这将是必要的补充电容的额外2.2 nF的
从栅极到PMOS晶体管的漏极连接到维持
稳定。 3.3 nF的电容也应该从连接
漏到地面,以防止小振荡时,有很
很少或没有电流通过TEC的。
这些额外的电容使用FDW2520C时,只有指定的
晶体管中的线性放大器。如果其他晶体管被使用时,
这些值可能需要调整。为确保线性
放大器是稳定的,总的栅极 - 源极电容为两
Q3和Q4至少应为2.5 nF的。参考晶体管的
数据表的典型栅极 - 漏极电容值。
线性放大器的输出是正比于电压
在引脚13 ( COMPOUT ) 。因为线性放大器工作
带14的增益,其输出通常是在任一地面或
V
DD
如果有超过约100流动的电流毫安
通过TEC 。这确保Q3和Q4将不会是一个占主导
功耗的恶性源在高输出电流。
横跨TEC的输出电压作为测量从引脚19到
销9可在16引脚监视该标记为在VTEC
在典型的应用示意于图1中的电压
VTEC可以从0 V至3 V独立电源的变化
电源电压。其方程给定为
VTEC
=
0.25
×
V
OUT
(
A
V
OUT B
+
1.5
)
(18)
–13–
启示录
D

深圳市碧威特网络技术有限公司