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详解直流风扇的几种调速方式Word版.doc

16页
  • 卖家[上传人]:日度
  • 文档编号:218271497
  • 上传时间:2021-12-04
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      任何DC风扇(2、3、4线)均可以采用此种方式来调整转速二:几种调速方式的比较1、 采用4线风扇的PWM调速:此方式可以在风扇可调速范围内精确的控制转速,可以良好的根据温度变化实现PID控制,以达到最理想的温度控制和风扇噪音之间的平衡但需要外部PWM脉冲电路和测温电路的配合,相对较复杂2、 测温元件调速:此方式最大的有点就是可以在最大程度上简化控制电路的前提下实现温控内置测温元件的风扇甚至不用搭配任何外围电路,即可实现自身的转速控制,从简化电路方面考虑此方式确为最佳选择方案而且您只需选择您需要的风扇和您需要的温控范围,测温元件可以由山洋(SANYO DENKI)来提供或指定型号此方案日后可编程度低,(尤其是内置测温元件的风扇)一旦选定,要改变温度和转速的对应关系难度较大3、 电压调速:电压调速适用性广,几乎可以在任何DC风扇中使用此方法调速,但由于不同风扇对启动电压的需求不同,在有些要求启动电压较大的风扇上可调速的范围就比较小,不易实现温度和风扇转速的理想搭配而且如果实现自动温控,此方案的外围电路也相对较复杂4、 通过外部电路对非4线风扇(2、3线)风扇的PWM调速:此方案也是本次测试的主要目的。

      通过PWM脉冲电路对风扇两端+V和-V进行PWM控制,它可以在任何DC风扇实现较灵活的转速控制,不过同4线PWM调速方式一样,此方案也需要较复杂的外围电路(可能比4线风扇还要复杂一些)如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!三:测试测试一:几款不同额定功率的风扇可耐受的最低电压测试说明:由于设备限制,电压无法做到无级调整,在5V以下用二极管的正向压降来调整电压,所以电压间隔较大请见下表:项目 型号9GE0412P3J03(40x40x28)9PH0412P3K033(40x40x28)9S0612H401(60x60x25)9S1212F401(120x120x25)额定电流(A)0.650.50.110.19额定电压(V)12121212额定转速(RPM)15000155003900220011.10V档 转速(RPM)14400139503510208811.10V档 工作状态正常正常正常正常5.11V档 转速(RPM)74006240135011345.11V档 工作状态正常正常正常正常4.33V档 转速(RPM)4400486010209604.33V档 工作状态正常正常正常正常3.56V档 转速(RPM)034207207703.56V档 工作状态手动转动风扇,传感器可工作正常正常正常2.82V档 转速(RPM)0005702.82V档 工作状态风扇传感器不工作手动给风扇一启动扭矩,风扇可以启动。

      集电极工作正常风扇在200rpm左右转动,最后停止手动给风扇一启动扭矩,风扇可以启动集电极工作正常风扇在390rpm左右转动.正常2.43V档 转速(RPM)N/A003542.43V档 工作状态N/A风扇传感器不工作手动转动风扇,传感器可工作正常2.28V档 转速(RPM)N/AN/A002.28V档 工作状态N/AN/A手动转动风扇,传感器可工作手动转动风扇,传感器可工作1.72V档 转速(RPM)N/AN/A001.72V档 工作状态N/AN/A风扇传感器不工作手动转动风扇,传感器可工作1.30V档 转速(RPM)N/AN/AN/A01.30V档 工作状态N/AN/AN/A风扇传感器不工作表1 风扇耐受电压比对表通过测试一的测试,包括额定功率较高的9GE0412P3J03在内,通过调压的方式进行风扇调速的范围比较宽,在4.33V电压档,风扇至少可以稳定降速到额定转速的一半,而风扇的测速传感器即使在低于风扇可启动电压时,在一定范围内也可以工作如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!测试中风扇在“正常”状态下运行平稳,无杂音测试二:4线风扇(+V , -V, pulse sensor , PWM control)PWM调速表现测试说明:以9GE0412P3J03为例,通过在PWM control 线和 –V之间做PWM控制。

      风扇最佳PWM频率为25KHZ,由于脉冲发生器限制,最大PWM频率为6.5KHZ请见下图表:PWM(%) 测试项目风扇4PIN PWM调速(6.5KHZ)(1-PWM%)为实际占空比运行表现02430平稳无杂音52460平稳无杂音104050平稳无杂音155130平稳无杂音206090平稳无杂音256810平稳无杂音307530平稳无杂音358160平稳无杂音408820平稳无杂音459450平稳无杂音5010020平稳无杂音5510560平稳无杂音6011070平稳无杂音6511580平稳无杂音7012060平稳无杂音7512510平稳无杂音8012900平稳无杂音8513320平稳无杂音9013780平稳无杂音9514370平稳无杂音10014460平稳无杂音表2 9GE0412P3J03 4线PWM调速表现如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!测试中风扇表现正常,调速平稳无杂音测试三:2线风扇基于外部PWM控制的调速表现测试说明:由于图2所示电路中我们通过外部PWM直接开、关风扇的+V和 –V(DC12V),所以风扇的传感器在调速过程中无法正常反应风扇实际转速,故我们借此来模拟测试两线风扇使用外部PWM控制转速时的表现。

      通过第一项测试结果来看,对电压调速表现最差的9GE0412P3J03和表现最好的9S1212F401两颗风扇, 我们用他们来模拟一般两线风扇,使用图2所示的外部PWM控制电路来控制风扇转速,以期从感觉体验不同功率的两款两线风扇在不同频率的外部PWM控制中的表现请见下表:PWM频率 项目可启动占空比(9GE)风扇运转平稳度(9GE)可启动占空比(9S)风扇运转平稳度(9S)6.5K HZ15%在占空比从10%开始风扇有明显高频电流声转速随占空比变化快、跟随性很好10%5%-90%均有明显高频电流声,速度跟随性很好如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!3.25K HZ35%在占空比从5%开始风扇有明显高频电流声风扇在开始启动后随PWM值加大加速很突然5%5%-90%均有明显高频电流声,速度跟随性很好1.63K HZ65%在占空比从5%开始风扇有明显高频电流声风扇在开始启动后转速很低风扇随PWM值加大加速很突然10%3%以上均有明显高频电流声,速度跟随性很好820 HZ85%在占空比从5%开始风扇有明显高频电流声风扇在开始启动后转速很低风扇随PWM值加大加速非常突然5%(明显在失速状态)3%以上均有明显高频电流声,速度跟随性很好。

      410 HZ 85%在占空比从5%开始风扇有明显高频电流声风扇在开始启动后转速很低风扇随PWM值加大到90%加速非常突然10%3%以上均有明显高频电流声,速度跟随性很好128 HZ55%在占空比从5%开始风扇有明显高频电流声风扇在开始启动后转速很低风扇随PWM值加大到95%以后加速明显,并PWM值在98-99%时风扇转速猛然增加 10%3%以上均有明显高频电流声,速度跟随性很好高转速有共振60 HZ40%在占空比从5%开始风扇有“嗒嗒”电流声风扇在开始启动后转速很低风扇在PWM值40%-99%之间转速变化不明显,到100%才突然加大到最高转速10%3%以上均有明显电流声,速度跟随性很好 30 HZ35%在占空比从5%开始风扇有“嗒嗒”电流声风扇在开始启动后转速很低非线性变化,到100%才突然加大到最高转速风扇全程颤抖10%风扇有“嗒嗒”低频电流声如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!15 HZ30%(但颤抖严重)在占空比从5%开始风扇有“嗒嗒”低频电流声风扇在开始启动后转速很低风扇在PWM值40%-99%之间转速变化不明显,到100%才突然加大到最高转速风扇全程颤抖10%风扇有“嗒嗒”低频电流声。

      10 HZ25%(颤抖)在占空比从5%开始风扇有“嗒嗒”低频电流声风扇在开始启动后转速很低风扇在PWM值40%-99%之间转速变化比较明显,但应不是线性变化风扇全程颤抖10%风扇有“嗒嗒”低频电流声5 HZ15% (明显有加减速过程)在占空比从5%开始风扇有“嗒嗒”低频电流声风扇运转过程中加减速声音明显,运转很不平稳,但PWM跟随性较好5%风扇有“嗒嗒”低频电流声运转较9PH的风扇相对平稳无明显加减速声音 表3 两款不同功率风扇模拟2线风扇的外部PWM控制表现测试中两颗风扇无论在任何频率下均有不同程度的杂音,随着PWM频率的变化,杂音的频率也在变化,但始终存在测试中9S1212F401调速表现良好,可以使用大部分频率的外部PWM调速,但由于风扇本身非常静音,调速时产生的杂音更加明显而9GE0412P3J03对PWM频率变化表现起伏很大,但由于其转速很高,在高速转动中调速产生的噪音反而不明显(但肯定存在)9GE0412P3J03在某些PWM频率从低占空比向高占空。

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