请向我推荐一个合适的散热器(市场上),可以使用@
VIN =+/- 25V和
Vrms = 17 V
IRMS = 3A,用于交流电动机应用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好P Subrahmanya,
我相信我们需要更多信息来帮助您。 您提到Vrms = 17 V,IRMS = 3 A。这将是5.67 欧姆的等效电阻;但是,您提到的电机可能是更复杂的负载。 您是否有关于电机的任何信息?
如果我们采用17 Vrms并将其转换为峰值到峰值电压,则相当于60 Vpp,或正弦波形为+/- 30 Vp。 您指示的Vin =+/-25V,是电源电压还是OPA549放大器电路的实际输入电压? 如果这代表电源电压,则存在问题,因为+/-30 Vp的输出摆幅超过+/-25 V电源。 另外,+/-30 V是指定的最大OPA549电源电压,因此输出摆幅必须较小。 输出摆幅受峰值输出电流级别的限制。
请注意,在OPA549数据表中,图7显示了最大功耗与环境温度的比较,并提供了几种不同散热器的曲线。 其中一个是 热 θJA 6399B,它提供了5.2°C/W中最低的2 μ A 这是一个很好的实用散热器,适用于许多高功率OPA549应用。 然而,要确定是否合适,就需要作出更严格的决定。
您能否告诉我们您计划使用OPA549的终端设备的相关信息?
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好PS:
对于 17 VRMS正弦波,您知道24 Vpk是正确的。 最初,我在 将 RMS转换为峰值时使用了错误的常量。 但问题仍然存在。
与所有运算放大器一样 ,OPA549 对 其输出摆动到电源轨的距离有限制,并且随着电流的增加,摆动范围将变得更加有限。 我从数据表中复制了输出电压摆幅与输出电流图,见下面第6页。 您提到电机电流为 3安培RMS; 因此,峰值电流将为4.24 安培。 使用下面的图形,在4.24 安培时,摆动将限制为大约高于V的2.2 V和低于V+的3.3 V。 因此,OPA549输出不支持带+/-25V电源轨的24V峰值输出。
如果您将散热器基于60 W的散热,我的计算表明,散热器对环境的热阻必须非常非常低。 您可以在 附件中的页面下半部分看到我的计算结果。 如果可以使用风扇吹散热器上的环境空气,这可能比尝试获得具有极低热阻的散热器更好。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好P S:
与任何晶体管一样,OPA549内部的输出晶体管对它们可以提供的电流和可以承受的电压有限制。 由于它们是功率晶体管 ,它们可以提供高达电流增益和功率处理能力所规定的限值的电流。 对于OPA549,限值范围为8至10安培。
晶体管具有集电极到发射极的电阻,随电流,晶体管上的电压及其结温的变化而变化。 但是,如果您认为它只是电流增加时从集电极到发射极的固定电阻,则其上的电压降会增加。 OPA549输出电压摆幅与输出电流图告诉我们 ,负载所需的输出电流越高, 最大输出 摆幅能力就越低,以便保持线性的非剪切波形。 您可以从图中看到,当输出电流增加时,|Vsupply|-|Vout|必须增加,以保持线性输出。 正负摆幅的曲线不同。
OPA549热关闭电路仅对模具结点温度超过约160 C的情况作出反应。在温度降至约140 C以下之前,操作电流将关闭。如果模具的温度不断尝试超过160 C, 当温度在阈值点之间移动时,输出将在开和关之间循环。
查看有关 功率放大器应力和功率处理限制主题的Burr-Brown应用手册AB-039。 该注释可能 有助于了解您需要采取哪些措施来控制热量状况。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好P S:
我不希望OPA549输出能够在电源导轨的电压范围内摆动,同时提供2.5 安培的IRMS。 当OPA549以这种方式驱动电机时,您是否捕获了OPA549输出电压的图像? 我对 它 的表现很好奇。 更好的是,如果在驱动电机时可以测量输出电压和输出电流,这可能会更明显。 如果您没有电流探头,则可以添加一个与OPA549输出串联的小值电阻器,并测量其上的电压。 电流可从欧姆定律导出。 即使您正在评估的特定设备能够旋转到靠近滑轨的位置,我 也不打算将其用于所有OPA549设备。 晶体管的特性将 随单个器件 的批次 处理而变化,其他批次的其他器件可能不会像 轨道那样摆动。
当然,将电源 电压和峰值输出摆动电压之间的电压差降低到 尽可能低的值 可以降低OPA549的内部功耗。 如果OPA549的加热 不足,无法 激活热关闭电路,则必须满足这种情况。 如果OPA549连接到足够大的散热器,并且 封装和散热器之间具有良好的导热连接,则散热能力将得到提高。
此致,Thomas
精密放大器应用工程