ZHCAEZ0 January 2025 INA228 , INA232 , INA234 , INA236 , INA237 , INA238 , MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
許多應用要求精確控制加熱元件的溫度。基于溫度的閉環控制需要使用熱敏電阻或熱電偶測量加熱器溫度。這有時在機械方面具有挑戰性并且成本高昂。此外,在電池供電應用中,傳統的 PWM 驅動和相關的高電流脈沖會縮短電池壽命和生命周期。
由于電阻隨溫度變化,加熱器溫度與電壓或電流不呈線性關系。但是,溫度與施加的功率接近線性關系。通過實現閉環恒定功率驅動,可以對溫度進行控制,只需測量功率,而無需直接測量溫度。
此參考設計使用閉環恒定功率拓撲來驅動低阻抗加熱器元件。本應用手冊包括硬件和軟件實現中的選擇和挑戰。本文檔還給出了初步結果,并討論了這種溫度控制方法的優勢。