¿Qué valor de R1 uso para el ventilador controlado por termistor?

controlador de velocidad del ventilador proporcional
(fuente: electronicdesign.com )
El MOSFET que estoy usando es IRLU014PBF-ND. Estoy usando un termistor de 10k y un ventilador de 24 V CC, en lugar de 12 V CC.

Respuestas (2)

Es difícil decir exactamente porque el FET no se enciende con un voltaje fijo y conocido. El voltaje de umbral de la puerta se especifica como 1 V, pero eso es a 1 V DS y solo 250 µA de corriente de drenaje. A 4,5 V en la puerta, obtienes 210 mΩ o menos, por lo que la mayor parte de la transición de apagado a encendido está en algún lugar entre los dos.

Con una fuente de alimentación de 24 V, se necesitaría un pulldown de 435 Ω para generar 1 V en la puerta cuando el termistor está a 10 kΩ, por lo que tal vez comience a experimentar con una resistencia de 470 Ω para R1.

Todo este esquema de control es bastante primitivo e ineficiente. No dijiste cuánta corriente consume el ventilador, pero cuando el FET está medio encendido (12 V en el FET y 12 V en el ventilador), podría calentarse demasiado para ese paquete. Sería mucho mejor usar el termistor para generar un voltaje en un microcontrolador A/D, que luego impulsa este FET con una señal PWM de 5 V para impulsar el ventilador. En ese caso, pierda el capacitor y reemplácelo con un diodo inverso para evitar que el retroceso inductivo fríe el FET.

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Ahora dice que el ventilador toma 100 mA a 24 V. Eso significa que tomará al menos 50 mA a 12 V, aunque probablemente más porque los motores no son lineales como las resistencias. 12 V x 50 mA = 600 mW, así que planifique al menos 1 vatio. Ese FET debería poder manejar eso si lo suelda a una almohadilla de gran tamaño.

Desea que el ventilador enfríe el termistor a temperatura ambiente y luego lo apague. Probablemente no funcionará de esa manera. Tienes un sistema de control suave inmediato. Probablemente encontrará el equilibrio donde la velocidad del ventilador simplemente enfría el termistor para mantener la velocidad. Puede haber alguna oscilación en ese punto, pero no se va a encender y apagar de golpe. Eso sería mejor tanto para el ventilador como para el FET, pero su circuito no tiene provisión para eso. Si insiste en hacer esto en analógico, entonces un poco de retroalimentación positiva proporcionará algo de histéresis.

 

El ventilador necesita 100 mA para funcionar a toda velocidad. Quiero que enfríe el termistor a temperatura ambiente y luego lo apague. Aquí está el sitio donde obtuve este circuito [enlace] ( electronicdesign.com/article/analog-and-mixed-signal/… ) @Olin. También ~ TENGO un ventilador de 12 V CC disponible, junto con un potenciómetro, pero pensé que un 24 V CC enfriaría el termistor de manera más efectiva
@maraldz Entonces, ¿por qué hiciste la pregunta aquí si ya tenías un artículo con la respuesta? Te dieron la fórmula, todo lo que tienes que hacer es ingresar los valores correctos.
@olinlathrop A menudo pienso que los microcontroladores se recomiendan con demasiada frecuencia cuando hay soluciones más simples, pero en este caso estoy de acuerdo contigo. Un pequeño microcontrolador de 8 pines con una resistencia térmica, PWMing un MOSFET es una solución simple que tiene mucha capacidad.
Ese es un circuito al que proporcioné un enlace. La discusión que siguió fue útil. Su intención es ser un controlador más o menos proporcional, de ahí la falta de histéresis. Correctamente implementado podría hacerlo razonablemente bien.
Mi circuito en este momento técnicamente actúa como un controlador proporcional, sin embargo, no puedo encontrar una buena relación entre el aumento de la velocidad del ventilador con la temperatura. Creo que es porque estoy usando un secador de pelo y el aumento de temperatura es demasiado intenso, por lo que el ventilador salta a toda velocidad. Quiero que la velocidad del ventilador aumente lentamente con la temperatura. Además, el aspecto de enfriamiento no es efectivo porque una vez que se elimina el calor, el termistor se enfría en 3 segundos para apagar el ventilador.

Necesitas 3 cosas.

  1. Obtenga la hoja de datos de su termistor para que pueda ver la resistencia equivalente a su temperatura.
  2. Elija la temperatura de encendido del ventilador.
  3. Según la temperatura de encendido y conociendo el voltaje de umbral de la puerta, puede seleccionar el valor de R1 que le dará el voltaje de puerta correcto cuando la resistencia del termistor caiga en esa temperatura en particular.