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[参考译文] DRV8840:DRV8840 Peltier冷却问题

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634644/drv8840-drv8840-peltier-cooling-issue

部件号:DRV8840
请参阅以下链接中所附的进一步查询
我在设置中测试了与12V,3安培 珀耳帖控制器相同的drv8840电路。 有3个温度设定点:25,30,37摄氏度。 硬件配置完成如下:
  1. 试验用途:将珀耳帖加热25至37摄氏度,启用=逻辑1 (5V),相位=逻辑1,衰减= 1 R感应=0,观察:初始温度30,5分钟后达到37度(根据我们的要求确定)

  2. 用途:将珀耳帖从设定点37冷却至25摄氏度 ,启用=逻辑1,相=逻辑0,衰减=1,R感应=0,观察:花30分钟以上时间从37摄氏度达到所需设定点25摄氏度

  3. 在驱动器关闭的情况下从37到25进行目的冷却,启用=逻辑0,观察:达到30分钟以上
25个设定点(37)的30分钟以上时间过长,15分钟等待时间可以。 用于加热阶段针脚状态=逻辑"1",用于冷却阶段针脚=逻辑"0"
因此,您能否建议硬件配置(I4..I0和衰减,相位,启用引脚)设置什么来快速冷却Peltier ?


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    您好,Vaibhav,

    您能否提供冷却时输出电压的范围捕获? 如果您有电流探头,请同时提供输出电流的范围捕获。

    谢谢你。
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    您好,Rick:

    当然。 冷却和加热时,请检查以下捕获的波形,Ch1-输出1,Ch2-输出2。

    加热:

    我没有电流探头,但两种情况下的电流消耗都是~ 1.5A。

    PS。 我有L6203 IC电路 ,在15分钟内达到37至25摄氏度。 它具有与DRV8840相同的功能(H桥)和规格(100 kHz PWM频率和5A等级)。

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    您好,Vaibhav,

    感谢您的示波器捕获。 设备在两个方向上的压差大致相同。 令人困惑的是,为什么冷却时间更长,为什么L6203可以在更短的时间内冷却。

    冷却时,您能否测量DRV8840和L6203的输出(OUT1 - OUT2)之间的电压差? 这应提供额外的线索。

    另外,请在冷却时放大50us/div,并确认输出为静态。 如果切换输出(指示电流调节已激活),这可能解释差异。
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    亲爱的Rick

    L6203以7.5V工作,在加热和冷却过程中,可以观察到它在输出引脚(约6.7V)处的切换状态,正如在DRV中所观察到的那样。 此外,L6203采用PWM技术。

    令人惊讶的是,DRV在冷却方面花费了这么多时间(30分钟以上),它和关闭DRV一样好,因为它也会执行相同的操作(冷却)

    请给出建议。

    此致,
    Vaibhav
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    您好,Vaibhav,

    您能否尝试将DRV8840的输出与L6203的输出进行匹配? 您可能必须调整衰减引脚才能实现此目的。

    在您匹配信号后,如果您看到类似的性能,请告诉我。

    谢谢。
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    尊敬的Rick:

    通过更换连接到珀耳帖的机械块,可快速实现冷却。 现在,我们将使用PID算法实施相同的操作,如果我们在实施PID时遇到任何问题,我们将回复您。  感谢你的帮助。  

    顺便提一下,请针对以下问题提出建议。

    1)衰减设置的意义及其与负载电流的关系是什么? 什么是最佳衰减设置(1或0)

    2)由I4决定的电流。 I0针脚及其与I CHOP的关系?

    此致,

    Vaibhav

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    您好,Vaibhav,

    如果您如上所述使用0欧姆感应电阻器,电流调节将不工作。

    如果您使用的是0.1 欧姆感应电阻(如上一个接线柱所述),则取决于您打算如何控制电流。
    您打算如何控制电流(控制输入PWM或使用电流切块)?
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    亲爱的Rick

    在DRV8840中如何实现电流切碎? 您的意思是通过启用引脚和通过切换相位引脚的PWM来切换电流吗?

    此致,

    Vaibhav

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    您好,Vaibhav,

    请参阅第7.3 .3节。

    当电流达到方程式1的Ichop时,电流将受到限制。 此电流可使用I4:0进行缩放。

    达到当前切碎级别后,进入衰减模式。 有关衰变信息,请参阅7.3 4部分。