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電子發燒友網>電子資料下載>電子資料>使用TEC和熱敏電阻進行ADN8834仿真

使用TEC和熱敏電阻進行ADN8834仿真

2022-11-07 | zip | 0.05 MB | 次下載 | 5積分

資料介紹

描述

借助 Analog Devices ADN8834 控制器Vishay 熱敏電阻 NTCLE203 /NTCLE213 10 Kohms 提供的輸入,對激光模塊冷卻 Peltier 元件進行 LTspice 仿真

總應用仿真電路轉載于圖1

pYYBAGNkg6yAWsFnAAJ0LInI8No338.png
圖1
?

我們將詳細介紹這些電路組件的不同模型。

1)PELTIER的內部結構

本項目的模型復制自以下參考

熱電元件的 SPICE 模型,包括熱效應

2000 年 2 月會議記錄 - IEEE 儀器與測量技術會議 2:1019 - 1023 vol.2

DOI: 10.1109/IMTC.2000.848895 來源IEEE Xplore

會議:儀器儀表和測量技術會議,2000。IMTC 2000。第 17 屆 IEEE 論文集卷:2

為 Peltier 提供的網表已在 LTspice 中重新創建,如圖 2 所示。您將在此模擬中找到影響 TE 元件熱行為的所有參數(存在于與此項目一起下載的存檔中)。這將允許用戶通過與冷熱溫度測量值進行比較來校準 Peltier 參數(熱質量、散熱器容量)。

pYYBAGNkg7GAYzu4AAIJaRQ7-bc817.png
圖 2
?
pYYBAGNkg7WAD_RXAAR51A8EGRk677.png
圖 3
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2)熱敏電阻NTCLE213/203

熱敏電阻的精確特性在文件中定義。

vishay_pspice_models_voltage_driven.lib

取決于應用的參數是響應時間,它取決于使用的介質(空氣),以及空氣是否被攪拌的事實(NTCL213:攪拌空氣中的 5 秒/靜止空氣中的 9 秒)

3)激光源:

這實際上是直接與 Peltier 的熱質量相通的熱源。您將需要評估產生了多少瓦特并將源 V5 中的電流調整為等于該功率(等效 W 和 I)

4) 使用 ADN8834 進行總仿真

幸運的是,ADI LTspice XVII 直接提供了一個 spice 模型,并且應用電路從數據表中轉載 優點是我們將能夠測試任何元素的任何參數的影響,所有這些都是為了開發應用程序的直覺。

在圖 4 中,我們執行了一個模擬,其中初始溫度低于或高于設定溫度。我們看到,在任何情況下,達到的溫度總是向設定溫度收斂。

在圖 5/6 中,我們掃描了反饋電阻值 (Rfeedback),以便可視化對熱穩定性的影響。該電阻值越高,溫度擺動越低。

pYYBAGNkg7mAK9OBAAPUHG5251M767.png
圖 4
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poYBAGNkg7yADv_NAAISSA-McM0903.png
圖 5
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poYBAGNkg8CAdCbWAAOoxm23bNM771.png
圖 6
?

在圖 7 和圖 8 中,我們可視化了設定溫度值 Tset(25°C 或 27°C)的影響。

您可以通過饋入參考熱敏電阻的虛擬電壓來修復此值:ADN8834 將完美地保持目標 Tset 的熱質量

在圖 9 中,每次停留時環境溫度變化的影響:我們看到開關頻率與環境溫度成反比。

在圖 10 中,我們看到當熱敏電阻響應時間降低到非常低的值(溫度擺動略有降低)時,熱回路會發生什么情況

pYYBAGNkg8KAfMFBAAIQS2DHIEo920.png
圖 7
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pYYBAGNkg8aASNWpAAMxb5dbhxc281.png
圖 8
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poYBAGNkg8uAdq__AAPSAbDp7fY012.png
圖 9
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pYYBAGNkg82ABIV5AALqmMQ3QRg380.png
圖 10
?

在圖 11/12 中:激光器的熱功率對電路行為的影響,以及之前的環境溫度變化。

使用功率激光:1000s以上,當激光的熱量打開,并且環境太高時,Peltier總是打開但無法冷卻目標的熱質量。

pYYBAGNkg9GAFzvwAAMiwu5jnCs722.png
圖 11
?

無激光功率

poYBAGNkg9eAXtJVAAPpYKOmvQM941.png
圖 12
?

該項目的結論:這種模擬是準備實驗的理想(且成本低廉)的方法,并將提供大量結果,以便稍后與實際結果進行比較。


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