Для добавления функции контроля температуры и защиты от перегрева – сдвоенный операционный усилитель LM358 был заменён на счетверённый LM324. На инвертирующем входе U4_1 установлено опорное напряжение 2,5В делителем R9, R10, а на не инвертирующем – делитель состоит из резистора R11=3,3 кОм и NTC термодатчика 10 кОм. При нагреве » до 58 - 59°С – напряжение не инвертирующего входа становится выше, чем на инвертирующем и на выходе усилителя появляется высокий уровень, который открывает транзистор VT1 и включает вентилятор. Резистор R15 обеспечивает гистерезис включения и отключения вентилятора. На практике у меня получилось, что вентилятор включается на 59°С и отключается при 57°С. Подбором номинала R15 можно изменить диапазон температур работы вентилятора, а подбором R11 – температуру включения обдува.
Также не инвертирующий вход U4_1 соединён с не инвертирующим входом U4_4, на инвертирующий вход которого подано опорное напряжение 4,12В, сформированное делителем R12, R13. Если по каким-то причинам вентилятор не справляется с охлаждением микросхемы и она продолжает нагреваться, при достижении »120°С, напряжение не инвертирующего входа U4_4 становится выше, чем инвертирующего и на выходе данного усилителя становится высокий уровень, который через диод VD4 попадает на 2 вывод XL4016 и останавливает генерацию ШИМ. Напряжение на выходе отключается, но вентилятор продолжает работать и охлаждать схему. Также высокий уровень выхода ОУ U4_4 открывает транзистор VT2, который подключает землю на инвертирующий вход через резистор R21. Если пренебречь сопротивлением PN перехода транзистора – сопротивление нижнего плеча делителя R12, R13 будет равняться (R12*R21)/(R12+R21) »1,14 кОм, а значит, опорное напряжение на инвертирующем входе уже будет не 4,12, а 2,66В. Это обеспечивает удерживание микросхемы в отключенном состоянии до момента, пока она не остынет до »55°С, после чего напряжение на выходе снова появляется и схема работает в штатном режиме.
Обратная связь XL4016 построена на внутреннем источнике опорного напряжения 1,25В, что не даёт возможности выставить напряжение выхода ниже при организации обратной связи по схеме из datasheet, но при подаче на 2 вывод микросхемы логического уровня 3,3В – генерация ШИМ прекращается (datasheet, ст. 8). Именно эту функцию китайцы использовали для организации ограничения тока. Эту-же функцию я использовал для защиты от перегрева и на ней-же реализовал регулировку напряжения от 0В. К инвертирующему входу U4_3 подключен средний вывод переменного резистора R8, а его крайние выводы к земле и +5В. Этим резистором регулируется напряжение выхода. На не инвертирующий вход U4_3 подключен делитель напряжения R6, R7, номиналы резисторов подбираются таким образом, чтобы при максимальном выходном напряжении на вход ОУ поступало +5В. Усилитель сравнивает напряжение на выходе через делитель R6, R7 и если оно превышает заданное резистором R8 – на второй вывод XL4016, через диод VD3, подаётся высокий уровень, что останавливает генерацию ШИМ, а если напряжение выхода ниже заданного – на вывод два XL4016 подтягивается низкий уровень через резистор R1 и генерация возобновляется. Таким же образом организовано ограничение тока на операционном усилителе U4_2. R4 и R5 – это по сути один резистор, можно и ставить один вместо двух, но мне легче было подобрать необходимое сопротивление из комбинации двух резисторов, чем найти один со строго необходимым сопротивлением. В моём случае сопротивление шунта амперметре »0,008Ом (определено опытным путём), значит при токе 8А – на нём будет падение напряжения U=I*R=8*0,008=0,064В. Соответственно номиналы R4 и R5 подобраны таким образом, чтобы при максимальном сопротивлении R3, на инвертирующем входе U4_2 было 64мВ. В связи с тем, что плата разведена не очень хорошо и по земле гуляют помехи, а сопротивление шунта слишком низкое – регулировка тока вышла не от 0, а от 70 – 80мА. Для регулировки тока от нуля следует использовать шунт с большим сопротивлением, например 0,05Ом и плату разводить так, чтобы расстояние от шунта и от переменного резистора R3 до операционного усилителя было минимальным, а также силовые дорожки максимально прямые, короткие и широкие. Сам шунт я выпаял из вольт-амперметра, который отображает информацию, и впаял на плату (рис. 3), а сам амперметр подключил проводами к обеим контактам шунта на плате. Такое решение было принято для увеличения стабильности ограничения тока за счёт исключения просадки напряжения на проводах и контактах амперметра.
Нет комментариев