风扇控制。 表1 TC650/651管脚
| 管脚 | 符号 | 功 能 |
| 1 | VDD | 电源输入端(2.8-5.5V),可与风扇电源无关 |
| 2 | NC | 空脚 |
| 3 | SHDN | 风扇关闭控制端,低电平(15%VDD以下)有效。在关闭状态时,仍能检测温度。若温度超过报警温度,则TOVER端输出低电平报警信号 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | NC | 空脚 |
| 6 | TOVER | 超温报警信号输出端,超温时输出低电平 |
| 7 | GND | 地 |
| 8 | PWM | PWM风扇驱动输出端,输出脉冲幅度接近电源电压,正常频率是15Hz |
结构与工作原理
TC650及TC651的内部结构如图2所示。它由温度传感器,A/D变换器(将温度信号转换成相应的数字信号),由工厂
设定的温度下限TL、温度上限TH、超温报警阀值温度TOVER及温度分档值T1~T4存入内部存储器,占空比逻辑控制电路,振荡器及反相驱动器等组成。
测温二极管检测发热器件的温度后,由A/D变换器转换成相应的数字信号,此信号与存储器存的温度相比较后,去控制占空比逻辑控制电路,经反相驱动器输出相应的占空比脉冲(PWM信号)来驱动外接双极型晶体管或场效应管,来控制直流无刷电机的转速(风扇的转速与占空比大小成比例)。
TC650与TC651的不同在于PWM占空比的输出,如表2所示。
表2
| 型号 | TC650 | TC651 |
| 温度(T=TJ) | PWM占空比输出 | PWM占空比输出 |
| T<TL | 40% | 关断 |
| TL≤T<T1 | 50% | 50% |
| T1≤T<T2 | 60% | 60% |
| T2≤T<T3 | 70% | 70% |
| T3≤T<T4 | 80% | 80% |
| T4≤T<TH | 90% | 90% |
| TH≤T<TOVER | 100% | 100% |
| TOVER≤T | TOVER输出低电平 | TOVER输出低电平 |
| 范围 | TL(℃) | TH(℃) | 后缀 |
| 10℃ | 25 | 35 | AC |
| 30 | 40 | BD | |
| 35 | 45 | CE | |
| 15℃ | 25 | 40 | AD |
| 30 | 45 | BE | |
| 35 | 50 | CF | |
| 20℃ | 25 | 45 | AE |
| 30 | 50 | BF | |
| 35 | 55 | CG | |
| 30℃ | 25 | 55 | AG |
从表2可以看出TC650与TC651的区别:在使用TC650时,即使检测的温度T<TL,PWM端输出占空比为40%脉冲,直流无刷电机以低速转动;而TC651在T<TL时,PWM端无输出,直流无刷电机是不转的。当T>TL后,两者运转是相同的。
应用电路
TC650及TC651的典型应用电路如图3所示。工作电压为5V,直流无刷电机工作电压为12V,额定电流为500mA。风扇控制器的SHDN及TOVER与微控制器接口,用于控制关闭PWM输出及超温报警。外接电阻R用来调节NPN三极管的集电极电流(R值的大小与三极管的β有关)。NPN三极管的ICM应大于风扇电机的额定电流,耐压要高于电机的工作电压。