Продолжим пожалуй.
На досуге покрутил плату, посмотрел как организован вопрос с вентилятором.
В общем там всё ещё проще, точнее ещё более экономичное решение применил производитель. В принципе решение с экономической точки зрения производства и бизнеса совершенно логичное и рациональное, но раз уж мы/я прицепились к этому вопросу, то будем решать его тоже в элементарном т.е. экономичном варианте.
Сделаем акцент почему к этому вопросу мы прицепились.
Потенциально усилитель может эксплуатироваться как в разных режимах по отдаваемой мощности, так и в разных климатических условиях. Поэтому если прикинуть то мы имеем случаи и ситуации когда работа вентилятора просто как минимум бесполезная. К примеру, вспоминаем что мы в России где достаточно холодные временные промежутки так или иначе продолжительные, то получим то что значимое кол-во времени пустой работы вентилятора и при этом естественно происходит выработка ресурса жизни...... нам это надо, нет, поэтому и будем решать этот вопрос.
В стоковом решении вентилятор принудительного охлаждения подключен к внутреннему ключу по управлению Rem. Т.е. после подачи управления на клемму Rem происходит включение, а именно подача 12в питания через этот транзистор работающем в ключевом режиме на схему управления ПН-ом, т.е. собственно драйвер TL494 и одновременно на вентилятор. Поэтому принято решение выпаять из платы разъём вентилятора, а на это место сделать плату управления пусть и с элементарной, но термозависимостью.
Собственно места в месте разъёма вентилятора достаточно ограничено, поэтому плату со схемой (ну это с оОчень большой натяжкой), разрабатываем с привязкой к геометрии места планируемой установки.
Итак вот базовая мегасхема которая решит наш вопрос:
![]()
Терморезистор Rt 4,7ком, 5,6ком, 6,8ком и до 10ком, т.е. кто что найдёт. В принципе это не проблемная к покупке деталюшка.
Ну вот к примеру:
У меня в наличии были на 4,7ком, посему их и использовал.
Резистор R1 подстроечный многооборотный номиналом от 2,2ком до 3,3ком. Номинал его грубо можно прикинуть как плюс/минус четвётрая-пятая часть от номинала Rt. Соответственно я применил 2,2ком.
Транзистор Q1 использован TIP102, можно TIP122, т.е. транзистор с большим Ку, это составные транзисторы, т.е. Дарлингтон-ы.
Плата разводится элементарно и просто с помощью программы Спринт Лаут, которую взять в инете не составляет ни каких проблем: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...2&lr=213&msp=1
Далее по утюжной технологии делаем платку, паяем и имплантируем в усилитель.
Вот собственно рисунок платы:
В ранее приведённом фото схемы на плате добавлено пара конденсаторов 0,1мкф. Один параллельно входу питания, второй параллельно контактам подключения вентилятора.
Процесс изготовления модуля термо управления если этапно/тезисно выглядит вот так :
заготовка стеклотекстолита и рисунок N-ого кол-ва печатных плат, так просто проще.
рисунок переведён по утюжной технологии на заготовку
заготовка вытравлена в растворе хлорного железа
вырезанная, рассверленная и залуженная плата
спаянная плата
Всё, вопрос решён. Впаиваем на место готовый модуль управления вентилятором и настраиваем момент включения/начала вращения вентилятора по желаемой температуре.
зы: Хотелось бы надеяться, но на всякий случай напомню - после пайки не забываем удалять остатки флюса.




.
. 


Социальные закладки