当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   Miro Oljaca and TatTIana Davenport共同撰写 如果您在我之前的博文“咔嚓!噼啪!您的恒温器出现什么

  Miro Oljaca and TatTIana Davenport共同撰写

如果您在我之前的博文“咔嚓!噼啪!您的恒温器出现什么故障?”中读到一个恒温器和一个暖通空调(HVAC)系统之间如何相互作用的话,您会了解到恒温器如何控制暖通空调负荷。但是,恒温器在何处获得操作电源,以及您如何让它变得更有效率呢?

有两种电源可供恒温器使用:电池和24VAC电源。恒温器需要电池供电不中断运行。非常重要的一点是,这些电池所消耗的能量尽可能低,但即使您将耗电量降至最低,用户使用起来仍感不便,因为电池需要不时更换。为了降低更换频率,您可使用24 VAC电源。当系统中C线不可用时,图1所示的桥式整流器可通过负荷将交流(AC)电压转换成一个直流(DC)电压。

 

 

 

图1:带暖通空调负荷的单恒温器信号中继连接

 

暖通空调负荷(压缩机、风扇、气体阀等)关断期间,信号继电器的触点断开。当触点打开时,整流桥的端子看到HVAC变压器的电压为24VAC,并将交流电源转为直流电源,如先前所述。由此得到的直流电压被用于驱动恒温器或子电路。

暖通空调负荷导通期间,信号继电器的触点闭合。当触点关闭时,跨过整流桥端子的电压降到零。这样无需将24VAC用作电源,因此恒温器的电池电源必须控制电路。操作机电继电器所需电流的范围从几十到几百毫安不等,它可对电池寿命产生显著影响。

如果有种方法无需要使用恒温器的电池即可驱动继电器,情况将会怎样?电池寿命会增加,更换频率将进一步降低。一种方法是在暖通空调负荷导通期间(信号继电器触点闭合),短暂打开继电器并为控制系统充电。相比功率继电器的关断时间,充电期间所需时间需要非常短,这样可激励功率继电器及其相应负荷。不幸的是,机电(信号)继电器由于其开关速度限制不太可能实现这一目标。触点移至期望位置花费的时间处在毫秒范围内,并将中断HVAC负荷运转。

幸运的是,有种装置能够实现合适的开关速度:固态继电器(SSR)。 SSR为使用晶闸管或功率晶体管执行开/关控制的基于半导体的中继器。

这个再充电方法需要一个具有双MOSFET结构的SSR,因为它在必要时可关闭基于MOSFET的SSR。此外,每个MOSFET的体二极管可协助24VAC的整流。结合两个附加二极管的 MOSFET体二极管建立一个全波整流桥,如图2所示。

 

 

图2:一个HVAC系统中SSR的电源

图3所示为对应于图2中颜色编码二极管所得的整流波形。在整流桥的输出连接一个大小合适的电容器可消除最终波形的电压纹波。然后,您可将控制系统的直流电压降到期望电压。

 

 

图3:全波整流波形

 

使用SSR可让HVAC系统充分为恒温器供电,降低了电池的功率使用率。SSR关闭时,HV1和HV2管线将看到全24VAC电压,并在整流桥的输出提供一个恒定33VDC电压。SSR接通时,它仍可能通过短时开/关状态进行循环,从而再次为供电电容器充电。这一设计可大大降低恒温器电池的能量要求,进而降低电池更换频率。

想了解恒温器终端设备中SSR的组件选择过程吗?敬请关注另一篇博文,其中,我将概述一个低成本的SSR设计。

其他信息:

在博文“固态继电器设计的现代方法”中了解SSR。

通过电流隔离参考设计(TIDA-00751)下载固态继电器24V AC开关

查看这些数据表:

NexFET™功率MOSFET CSD19537Q3。

FemtoFET MOSFET CSD18541F5。

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭