详解直流风扇的几种调速方式Word格式.docx

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详解直流风扇的几种调速方式Word格式.docx

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(SANYODENKI)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)。

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

9S0612H401

(60x60x25)

9S1212F401

(120x120x25)

额定电流(A)

0.65

0.5

0.11

0.19

额定电压(V)

12

额定转速(RPM)

15000

15500

3900

2200

11.10V档转速(RPM)

14400

13950

3510

2088

11.10V档工作状态

正常

5.11V档转速(RPM)

7400

6240

1350

1134

5.11V档工作状态

4.33V档转速(RPM)

4400

4860

1020

960

4.33V档工作状态

3.56V档转速(RPM)

3420

720

770

3.56V档工作状态

手动转动风扇,

传感器可工作

2.82V档转速(RPM)

570

2.82V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。

风扇在390rpm

左右转动.

2.43V档转速(RPM)

N/A

354

2.43V档工作状态

2.28V档转速(RPM)

2.28V档工作状态

1.72V档转速(RPM)

1.72V档工作状态

1.30V档转速(RPM)

1.30V档工作状态

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。

测试中风扇在“正常”状态下运行平稳,无杂音。

测试二:

以9GE0412P3J03为例,通过在PWMcontrol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4PINPWM调速(6.5KHZ)

(1-PWM%)为实际占空比

运行表现

2430

平稳无杂音

5

2460

10

4050

15

5130

20

6090

25

6810

30

7530

35

8160

40

8820

45

9450

50

10020

55

10560

60

11070

65

11580

70

12060

75

12510

80

12900

85

13320

90

13780

95

14370

100

14460

表29GE0412P3J034线PWM调速表现

测试中风扇表现正常,调速平稳无杂音。

测试三:

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。

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)

6.5KHZ

15%

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。

3.25KHZ

35%

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%

1.63KHZ

65%

风扇在开始启动后转速很低。

风扇随PWM值加大加速很突然。

3%以上均有明显高频电

820HZ

85%

风扇随PWM值加大加速非常突然。

5%(明显在失速状态)

410HZ

风扇随PWM值加大到90%加速非常突然。

128HZ

55%

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。

高转速有共振。

60HZ

40%

在占空比从5%开始风扇有“嗒嗒”电流声。

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。

3%以上均有明显电

30HZ

非线性变化,到100%才突然加大到最高转速。

风扇全程颤抖。

风扇有“嗒嗒”低频电流声。

15HZ

30%(但颤抖严重)

在占空比从5%开始风扇有“嗒嗒”低频电流声。

10HZ

25%(颤抖)

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。

5HZ

15%(明显有加减速过程)

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。

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比增加时可能会发生马达堵转,主要表现为:

如当前加载10%PWM,马达颤抖但不运转,这时一点一点增加PWM值,风扇一直会处于停止状态,直到加载到一个很大的PWM值才开始运转(这个值已远远大于表中的启动PWM值)。

而如果起始PWM值就大于或等于表中的启动PWM值,则无堵转现象发生。

测试四:

在有不

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