立创商城logo
购物车0
TEC18V15A实物图
  • TEC18V15A商品缩略图
  • TEC18V15A商品缩略图
  • TEC18V15A商品缩略图

温馨提醒:图片仅供参考,商品以实物为准

TEC18V15A

高压大电流TEC控制器,高效调节目标温度,内置自动PID补偿网络,可编程输出电流和电压限制

SMT扩展库PCB免费打样
私有库下单最高享92折
品牌名称
ATI(恒光)
商品型号
TEC18V15A
商品编号
C53446560
商品封装
插件​
包装方式
盒装
商品毛重
42克(g)

商品参数

属性参数值
商品目录继电器/线圈驱动芯片
通道数-
工作电压5.5V~18V
输出电流-
峰值电流-
属性参数值
导通电阻-
工作温度-40℃~+65℃
输入高电平(VIH)-
输入低电平(VIL)-
功能特性-

商品概述

TEC(热电冷却器)是一种半导体器件,通过向一个方向或另一个方向注入电流,可以降低或升高物体的温度。这款TEC控制器TEC18V15A,旨在高效驱动TEC,通过控制流经TEC的电流方向和大小,精确调节物体温度。它由5.5V至18V的直流电压供电,无需使用散热片,输出电流可达15A。图1是实际控制器TEC18V15AD的照片。 控制器TEC18V15A允许分别设置设定点温度、最大输出电压幅值和最大输出电流幅值。这三个设置是三个控制回路(恒温、恒流和恒压)的输入参数。在达到最大输出电压幅值或最大输出电流幅值之前,温度回路处于控制状态。当达到最大输出电压幅值时,无论是在TEC两端输出正值还是负值,电压回路将接管控制,控制器将向TEC输出恒定电压;当达到最大输出电流幅值时,电流回路将接管控制,控制器将向TEC输出恒定输出电流。最高输出电压幅值受最大电源电压限制,最大输出电流幅值为15A。 温度信号可以通过使用以下三种温度传感器之一获得:热敏电阻、RTD或温度传感器IC。使用热敏电阻时,设定点温度范围由三个电阻组成的外部温度网络确定。为了减少注入热敏电阻的电流,以减少自热效应引起的误差,注入电流以脉冲模式提供,与连续电流相比,电流降低了10倍。 这款TEC控制器的一个先进特性是,它配备了智能自动PID控制微处理器,可实时自动感应和补偿热负载,无需外部组件形成补偿网络,也无需繁琐地对负载进行网络微调。带有自动PID的TEC控制器,DIP封装的型号为TEC18V15ADAPID,SMT封装的型号为TEC18V15ASAPID。 保守的用户仍然可以选择使用传统的模拟补偿网络。与过去一样,它需要一次性预调网络以匹配热负载,但能提供可靠且高精度的控制。对于固定热负载应用,传统模拟补偿可能是一个不错的选择,而对于热负载可变或类型众多的应用,自动PID控制更合适。 图2是控制器的顶视图,显示了引脚名称和位置。共有32个引脚,间距为2mm。左侧的所有引脚用于控制输入或指示输出信号;右侧的所有引脚用于电源输入或输出。 热敏电阻输入端有一个热敏电阻线性化电路,使温度输出电压与实际热敏电阻温度更成线性比例。还有一个电压反相电路,由于热敏电阻具有负温度系数,该电路使温度输出电压与温度成正比。这两个电路合称为温度测量电路。见图6。 设定点温度电压和代表实际温度的电压被发送到误差放大器。回路中插入了一个补偿网络,以阻止热负载相位延迟效应引起的控制器振荡。因此,补偿网络必须满足驱动特定热负载的需求。为简化调节,该TEC控制器的评估板提供了一个可调补偿网络。评估板应用笔记中提供了如何针对热负载调节补偿网络的详细指南。

商品特性

  • 全球首款内置自动PID补偿网络的TEC控制器模块
  • 输入电压范围:5.5V ~ 18V
  • 输出电压范围:−14.4V ~ 14.4V
  • 当V_VPS = 18V时
  • 输出电流范围:0 ~ 15A
  • 高效率:> 92%
  • 当V_VPS = 18V且V_TEC = 8V且I_TEC = 15A时
  • 高温度稳定性:< ±0.001℃
  • 降低热敏电阻注入电流:< 1µA
  • 连续双向输出
  • 可编程输出电流和电压限制
  • 提供TEC温度、电流和电压信号
  • 可选温度传感器类型:热敏电阻、RTD或温度传感器IC
  • 高可靠性且零EMI
  • 紧凑尺寸:35.96 × 35.96 × 8.2 (mm)
  • 100%无铅(Pb)且符合RoHS标准

应用领域

高效驱动高功率TEC模块,无需手动调节补偿网络。

数据手册PDF