Günstige Alternative zur Begrenzung des Einschaltstroms (z. B. Relais, das einen Festwiderstand oder MOSFET umgeht)

Ich bearbeite die Frage, weil sich mehrere (großartige) Antworten auf die Tatsache konzentrieren, dass das LTC3780-Modul (in meinem einstellbaren Netzteil) den Einschaltstrom verarbeiten kann (vielleicht, vielleicht auch nicht). Ich bin froh, das zu wissen, aber es beantwortet nicht meine Hauptfrage, die globaler ist: Wie würden Sie den Einschaltstrom auf billige Weise begrenzen?
Ich entschuldigte mich, meine Frage war nicht klar.
(Die Schaltung, von der ich unten spreche, ist also nur ein Beispiel. Nehmen wir an, ich verwende ein anderes Netzteil als das LTC3780, das 12 V bis 80 W liefert, aber den Einschaltstrom nicht bewältigen kann. Behalten Sie jedoch bitte die wertvollen Informationen in Ihrer Antwort bei Es).


Die Situation: Ich möchte 5 Lüfter parallel
betreiben (jeweils 12 V 0,80 A) mit einem LTC 3780 (es ist ( DIY einstellbares Netzteil)

Da mein Lüfter bürstenlos ist, habe ich einen hohen Einschaltstrom. Mein LTC 3780 kann nicht mehr als 80 W verarbeiten, daher muss ich den Strom auf etwa 6 A (= 80 W / 12 V) begrenzen.

Die mögliche Lösung:
Ich suche eine einfache/günstige Lösung (also keine NTC-Thermistoren*)

Eine billige/einfache Lösung wäre die Verwendung eines Festwiderstands (R1), um den Einschaltstrom auf 6 A zu begrenzen, und eines Schalters, um ihn zu umgehen. Nach ein paar Sekunden, wenn die Lüfter schneller werden, beginnt die gegenelektromotorische Kraft, den Strom zu begrenzen. Der Widerstand R1 wird also nutzlos und sogar ineffizient, da er die Spannung verbraucht / den Strom begrenzt, den ich für meine Lüfter benötige. Der Schalter ermöglicht es dann, R1 zu umgehen.

Die Frage ist, welcher Schalter: ein Relais oder noch besser ein MOSFET? Aber wie kann ich es wechseln? Könnte es mit einem Kondensator (oder 555-Timer?)

Hier ist eine Arbeitsschaltung mit einem Relais (die Lüfter werden durch Widerstände mit Induktivitäten ersetzt).

Wie wähle ich die Komponenten aus?
Wenn dies eine gute Lösung ist, wie kann ich den Wert für R1, R2, C1 bestimmen?
- Wenn ich richtig verstehe, müsste R1 mehr als 2 Ohm (= 12 V / 6 A) betragen, also wären 4,7 Ohm für R1 richtig.
- Ich schätze, ich brauche ein R2, aber wie wähle ich seinen Wert aus?
- Und was ist mit C1? Ich denke, je größer es ist, desto länger dauert es, bis das Relais eingeschaltet ist.

Und auch, wie man das Relais so auswählt, dass es nicht zu früh einschaltet (bevor meine Lüfter ihren stationären Zustand erreichen oder C1 voll ist): Gibt es eine Möglichkeit, die Mindestspannung / den Mindeststrom zu ermitteln, die zum Aktivieren erforderlich sind? Würde so etwas wie dieses MOFSET (oder dieses Relais ) funktionieren?

Bessere Lösungen?
Ich fand auch dieses spottbillige Zeitverzögerungsrelais . Wenn ich einen mit einer festen Zeit wie 5-10 Sekunden verwende, würde er mit meinem 12-V-/6-A-Netzteil und meinen fünf 12-V-, 0,8-A-Lüftern funktionieren?

Ist die Verwendung eines Relais auch die beste Lösung? Könnte ich keinen MOSFET verwenden, da sie weniger verbrauchen als ein Relais. Hier ist mein Versuch, eine Schaltung
mit einem MOSFET herzustellen (aber ich kann keine Möglichkeit finden, den Kondensator zum Einschalten des MOSFET zu verwenden):

(* Thermistoren sind teuer und ich investiere lieber in Komponenten, die ich in anderen Schaltkreisen wiederverwenden kann.)

Ihr Link zum LTC3780 verweist auf ein Modul . Dieses Modul verfügt über ein Potmeter zur Einstellung des Maximalstroms . Ich würde es einfach etwas über dem Nennstrom von 4 A einstellen. Ich verstehe nicht, warum der Einschaltstrom ein Problem ist, der LTC3780 hat eine Strommodussteuerung, so dass er bereits den maximalen Strom begrenzt. Meiner Meinung nach: Der Einschaltstrom ist kein Problem, aber Sie können gerne Beweise liefern, die mich widerlegen.
Ist Ihnen bewusst, dass der Link, den Sie Thermistoren geben, die Kosten für eine Zehnerpackung sind? $ 0,95 pro Stück sind immer noch nicht billig, aber ich würde es nicht als Dealbreaker-Level von teuer betrachten. Und wenn Sie sie von digikey oder mouser bekommen , können Sie das, was Sie brauchen, sowieso billiger bekommen.
@Hearth Der billigste Thermistor, den ich gefunden habe, kostet 9 € bei aliexpress (ich brauche keine 10 Stück, also ist es so, als würde ich 9 € für einen einzelnen Thermistor bezahlen). Digikey würde mich 18 € nur für den Versand eines einzelnen Stücks kosten (kostenloser Versand in Europa liegen über 50€), also 19€ für einen einzelnen Thermistor. Ich kann ein Relais für weniger als 2 € bekommen (versandkostenfrei) und ich könnte es in vielen anderen Projekten verwenden, da sie für hohe Ampere ausgelegt sind (übrigens habe ich meine Frage aktualisiert).
Es scheint mir, dass Sie Ihre Vorräte und Vorräte mit etwas mehr Voraussicht verwalten müssen. Denn bei mouser/digikey bekommt man ein Relais schon für deutlich unter 2€. Eigentlich sogar weniger als 1€. Wenn Sie also Ihre Bestellungen gruppieren und beispielsweise eine Handvoll Widerstände, 555 Chips und Relais kaufen, sparen Sie bei allen Komponenten Geld und können Ihren NTC für vielleicht 0,3 € bekommen. Das ist billiger als alle von Ihnen oben vorgeschlagenen Schaltungen.

Antworten (2)

Wenn das von Ihnen gekaufte Modul einen echten LTC3780 enthält, benötigen Sie dafür keinen nachgeschalteten Schutz, da es bereits kurzschlussfest ist.

Wenn der Chip dort aus Chinesium besteht und Sie ihm nicht vertrauen, können Sie versuchen, die Platine zu hacken, um den Einschaltstrom zu regulieren, indem Sie die mit dem SS-Pin verbundene Kappe ändern. Durch die Begrenzung des Einschaltstroms wird sicherlich auch der Ausgangsstrom begrenzt, wodurch die Platine geschont wird.

Danke! changing the cap connected to the SS pinWenn dies der Fall ist, meinst du, ich sollte die Kondensatorgröße erhöhen? Auf welchen Wert? Und wofür wird dieser Kondensator verwendet? (auch ich habe meine Frage aktualisiert).
Haben Sie das LTC-Datenblatt überprüft? Und Sie sollten Ihre Antwort nicht bearbeiten. Wenn Sie eine andere Frage stellen müssen, tun Sie dies bitte. Und wieder kann der LTC damit umgehen, kurzgeschlossen zu werden, daher ist Ihre Formulierung "vielleicht, vielleicht nicht" meiner Meinung nach etwas daneben.

Wenn Sie sich das Datenblatt für den Lüfter ansehen , werden Sie feststellen, dass der maximale Strom 0,80 A beträgt, anscheinend begrenzt durch die Wicklungsimpedanz, sodass Ihre maximale Gesamtlast nicht die Grenze des Netzteils erreichen sollte.Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Die durch die Bewegung des Rotors erzeugte Gegen-EMK senkt den Betriebsstrom auf einen Wert, der ein Drehmoment erzeugt, das die Lüfterlast bei Betriebsdrehzahl ausgleicht, aber im Stillstand, wenn die Gegen-EMK offensichtlich Null ist, wenn keine aktiven Strombegrenzungsmechanismen vorhanden sind , wird der Strom nur durch den Widerstand der Wicklungen begrenzt.Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Der Begriff „impedanzgeschützt“ stammt von UL1004-2 und beschreibt Motoren, die keine thermischen Sicherungen oder ähnliches benötigen, um zu verhindern, dass sie ihre Isolationstemperaturgrenzen überschreiten, wenn sie im blockierten Rotorzustand gehalten werden, da der durch die Impedanz bestimmte Strom niedrig genug ist, um dies nicht zu tun einen übermäßigen Temperaturanstieg erzeugen. Bei einer DC-Versorgung ist die „Impedanz“ rein ohmsch, die Induktivität der Wicklungen spielt keine Rolle.

PhilG Würde die „Wicklungsimpedanz“ das Netzteil vor dem Einschaltstrom schützen? Ich dachte, wir müssten warten, bis der bürstenlose Motor seinen stabilen Zustand erreicht, damit die Wicklungsimpedanz dem Strom widersteht. Oder verwechsele ich vielleicht "gegenelektromotorische Kraft" und "Wicklungsimpedanz", oder? Wenn ja, wie konkret könnte die Impedanz (die Summe aus Widerstand und Reaktanz – das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Widerstand, der sich mit der Frequenz ändert) den Motor vor Einschaltstrom schützen?
Weitere Details hinzugefügt.