我们希望在温度低于0°C 时触发 MOSFET 请对我们为此而构建的附加电路进行评论。
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你好、Gokul、
您的原理图中有多少 R4739? 非常混乱……
如果不增加迟滞、您的电路就会有振荡的危险。 这与比较器和加热器的输入电压悬挂在相同的电源电压上有关、当 MOSFET 导通时、电源电压上的压降可以反馈到输入、从而产生振荡。
因此、在比较器的正输入和比较器的输出之间安装一个高欧姆电阻器、以增加迟滞。 此外、在加热器的+12V 端子与 MOSFET 源极之间安装一个去耦电容、并将一个滤波电容与 R4739并联(位于 NTC 下方)。
如果这还不够、还可以通过一个简单的 RC 低通滤波器(1k + 1µF Ω 左右)来滤除连接到比较器正输入端的分压器的电源电压。
另外两点:
1.如果加热器显示有任何电感,请并联安装一个续流二极管(电感反冲!)。
2.如果 MOSFET 具有较大的栅极源极电容、请在比较器的输出端插入一个较小的限流电阻器。 这限制了比较器内的接地反弹并限制了开关噪声注入信号接地。
Kai
Gokul、您好!
施加迟滞时、请勿将电容器(C3928)放置在正节点上。 该电容器将导致反馈延迟、从而在阈值处导致"突发"。 负输入上的电容正常。
由于您正在使用加热器、并使用加热器电源来生成您的基准电压、因此请注意电源上的压降、尤其是在射频扼流圈之后。
您将需要调整反馈电阻器的值以找到适合您系统的最佳响应-因此、允许在测试时更改电阻器值(或使用与100k 电阻器串联的1M POT 以进行调整)。
你好、Gokul、
您仍然需要一个从"J109"的引脚2到 MOSFET 源极(引脚2)之间的电容。
"C3928"应被删除。 使用迟滞时、在比较器的正输入端设置一个电容器会产生相反的效果。 请记住、比较器输出到+input (迟滞)的反馈应有助于更快、更大范围地遍历比较器的阈值区域。 但"C3928"会再次减慢这种穿越速度、从而破坏迟滞效应。 就好像您同时在汽车中刹车和加速一样。 想一想、当比较器的输出从低电平切换到高电平或从高电平切换到低电平时、它对比较器的正输入意味着什么。
Kai
你好、Gokul、
是的、当然、由于它是提供迟滞的正反馈:
e2e.ti.com/.../gokul_5F00_tl331.TSC
看看在不需要的噪声叠加到信号中时会发生什么情况。 忽略迟滞会导致"突发"、Paul 已经提到:
e2e.ti.com/.../gokul_5F00_tl331_5F00_1.TSC
Kai
Gokul、您好!
如 Kai 优雅地展示的那样、1M 电阻器会增加正反馈或迟滞、以防止在接近阈值时缓慢移动的输入发生"抖动"。
由于这是一个温度检测电路、因此假设温度变化会很慢(很少有东西以微秒为单位改变温度)。 因此、可能存在一个接近输出聊天阈值的温度范围。 迟滞可以防止这种抖动。
请参阅以下附录: