主要内容

热敏电阻控制风扇

该模型示出了型热敏电阻控制风扇的基本热量,机械和电气元件。发热装置在零时开始产生2瓦,然后在40秒内增加到20瓦。因此,热敏电阻加热,其电阻降低,从而增加了PWM参考销两端的电压。这会增加PWM频率,又增加了平均电机电流,风扇加速。额外的风扇速度增加了器件的对流冷却,调节装置的温度升高。

这是一个系统级模型,例如可能用于选择适当的热敏电阻特性。用于模拟标称冷却的对流传热系数(即风扇未运行时)通常通过实验确定。知道温度差并具有估计装置区域,可以计算传热系数。然后可以通过以最大RPM运行电动机,并再次测量温度差来估计风扇辅助冷却系数。在计算风扇冷却系数时,刚刚考虑标称冷却项。

受控的PWM电压和H桥块具有两种操作模式,即平均和PWM。由于这是一个系统级模型,并且热时间常数以秒为单位测量,使用平均操作模式。PWM模式复制PWM控制信号,该信号通常在几千赫兹下操作。

模型

Simscape Logging的仿真结果

下面的曲线显示了热敏电阻控制电动机的电气,机械和热行为。随着热敏电阻的温度变化,施加到电动机的电压变化,其改变了电动机的速度和从壳体的热传热。在短时间内,系统达到稳定状态。