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[参考译文] EVM、它可以调节通过将直流或交流电压传递到 Kanthal 或镍铬合金导线而产生的热量?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390, TMP61, TMP392

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/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012820/evm-that-can-regulate-the-heat-generated-from-passing-dc-or-ac-voltage-onto-kanthal-or-nichrome-wire

主题中讨论的其他器件:TMP390TMP61TMP392

您好!

你好。 我有一位客户希望在他的设计中使用 EVM。 请参阅下面的查询以供参考。 非常感谢。

我的问题是、是否有任何 EVM 可以调节通过将直流或交流电压传递到 Kanthal 或镍铬合金导线而产生的热量? 我使用的 TI 参考设计之一可以将12 VDC 转换为24 VAC、我想使用该参考设计来调节交流侧的负载为镍铬合金或金塔尔线时将产生的热量。 简而言之、它类似于吹风机/吹风式干燥机、电水壶或热水器的工作方式。 这里唯一的区别是、我不使用110 ~ 250 VAC、而是使用24 VAC。

此致、

Ray Vincent

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    RAY -感谢您发帖-总的来说、我们拥有的任何温度传感器 EVM 都可能在这里用作所需解决方案原型的构建块、但需要在这里了解温度范围以及开发人员方面提供的嵌入式固件资源。 例如、我可以想象、在这里、连接到比较器的 PTC 热敏电阻(即 TMP61、-63或-64)或我们的一个开关(如 TMP390或-392)可以执行所需的工作或可能需要更复杂的东西(如我们的风扇控制器部件之一)-因此、 如果您能够 发现简单的温度开关电路是否足够、或者他们想要改变传感器将发出警报的温度、或者系统控制器将决定降低/移除加热元件的输入电压、 这将非常有助于为您提供最佳的建议。   

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    Josh、您好!

    你好。 请在下面查看客户提出的与您的建议相关的另一个问题。 谢谢。

    "根据给出的解决方案以及审阅后、TMP392和 TMP390实际上适合这项工作、因为它们的设计简单明了。 我的问题是、Seta 和 SETB 是否用于调节输出 OUTA 和 OUTB? 根据 PDF 中的测试操作波形、形成的波形看起来像 PWM 类型的波形、因此、我是否需要将 OUTA 和 OUTB 连接到 MOSFET 的栅极、其中 PTC 热敏电阻(在本例中为我的镍铬合金或金塔尔导线) 将连接到 MOSFET 的漏极、而源极连接到 GND 吗? 镍铬合金或金塔线的最大输入电压为30Vdc @ 4A。'

    此致、

    Ray Vincent

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    射线-  

    TMP39x 器件的输出为低电平有效、因此如果使用 NMOS、您的连接说明似乎正确。  

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    Josh、您好!

    你好。 客户是否提供了以下陈述的原理图? 请提供建议。 谢谢。

    "我是否需要将 OUTA 和 OUTB 连接到 MOSFET 的栅极、其中 PTC 热敏电阻(在本例中为我的镍铬合金或金塔尔导线)将连接到 MOSFET 的漏极、而源极连接到 GND?"

    此致、

    Ray Vincent

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    射线-  

    信号为低电平有效。 这意味着它们在激活(触发条件)时为低电平、而在不激活时为高电平、因为这些线路上存在上拉电阻器-没有 PWM'ing。 我昨天用 NMOS FET 模拟了它们的描述、正如 它们描述的那样、NMOS FET 被用作逆变器。 FET 的栅极由低电平有效(使用脉冲、与宽度无关)驱动、10k 上拉电阻(对于 OUT 引脚)、源极接地、漏极通过10k 上拉电阻上拉高。