Управление полевым МОП-транзистором с напряжением 12 В от платы к нагревательному столу с блоком питания 24 В

Я думаю о том, чтобы попробовать использовать источник питания 12 В для платы и 24 В для хотэнда и нагревательного стола, запускаемого некоторыми модулями MOSFET, такими как этот Power Expansion Board Heating Controller Модуль MOSFET сильноточной нагрузки 25A 12V или 24V для деталей 3D-принтеров.

Кто-нибудь сработало что-то подобное? Меня интересует, нужен ли модулю для срабатывания напряжения 24 В вход 24 В или 12 В.

Возможно, я начну с RAMPS просто для начала, в конечном итоге я подумал о Monster8 (хотел когда-нибудь проверить автовыравнивание 3-4 моторов) на 12 В, но у меня есть еще запасной блок питания на 24 В, но просто 300 Вт, поэтому я хотел попробовать сборку с двумя блоками питания и 24 В только для стола с подогревом 310x310 240–260 Вт.

Примечание. Я намерен использовать стол с подогревом, рассчитанный на 24 В.

, 👍1

Обсуждение

RAMPS — хорошая плата для начала, поскольку она имеет проверенный послужной список и возможны многие модификации., @Greenonline

Многие N-канальные полевые МОП-транзисторы рано или поздно сгорят или умрут, если подать на затвор 24 В; VGS (макс.) часто составляет 20 В., @dandavis


1 ответ


Лучший ответ:

2

Конечно, вы можете использовать блок питания на 24 В для нагревательного стола, управляемый с платы на 12 В (т. е. RAMPS). при условии, что нагревательный стол либо рассчитан на 24 В, либо относится к типу, допускающему двойное напряжение питания. (обязательно используйте правильный ввод).

У вас есть три варианта:

  • Измените плату RAMPS, используя встроенный МОП-транзистор.
  • Использовать внешнее реле.
  • Используйте внешний МОП-транзистор (как вы предлагаете)

Изменение РАМП

Предположим, что вы используете плату RAMPS:

От RepRapWiki — RAMPS 24V:

Модификация для стола с подогревом 24 В

Вы должны заменить 11-амперный поплавок MF-R1100 чем-то другим. Это устройство рассчитано только на 16В. Он сгорит и загорится на 24 вольта. Наиболее просто заменить полифуз на толстую проволоку. Затем подключите предохранитель на 24 В с помощью встроенного держателя предохранителя на кабелях с подогревом стола. Подключите питание 24 В к двум верхним розеткам на 11 ампер. Готово.

Вы также можете использовать внешний МОП-транзистор с отдельным источником питания 24 В без каких-либо изменений.

Таким образом, вы можете использовать 24 В только для нагревателя напрямую на стандартной плате RAMPS. Однако для этого вам необходимо модифицировать плату и заменить предохранитель, так как стандартный предохранитель рассчитан только на 16 В, и номинальный ток будет слишком высоким для источника питания 24 В.

Просто замените 11-амперный поплавок MF-R1100 на предохранитель с более подходящим номиналом. В качестве альтернативы просто замените MF-R1100 толстым проводом и используйте дополнительный встроенный держатель предохранителя с предохранителем 12/24 В и уменьшите номинальный ток предохранителя вдвое, т. е. 5 А.

Поскольку нагревательный стол на 24 В потребляет меньше электроэнергии, чем нагревательный стол на 12 В, это совершенно безопасно. Кроме того, цепь нагревательного стола на RAMPS изолирована от остальной цепи управления RAMPS, поэтому не нужно беспокоиться об использовании двух разных напряжений на одной плате.

ССР

Однако вместо полевого МОП-транзистора лучше использовать реле, например FOTEK SSR-100 DD (модуль твердотельного реле). Использование реле изолирует две цепи. Тем не менее, вы должны знать, что поэтому у меня (многие?) Эти твердотельные реле Fostek перемаркированы, то есть у твердотельного реле 5 A этикетка заменена на 10 A из 15 A, а недобросовестный торговый посредник натыкается соответственно поднять цену. Поэтому, возможно, выберите другую марку реле.

МОП-транзистор

Если у вас нет платы RAMPS:

Подключите внешнюю печатную плату с соответствующим полевым МОП-транзистором. Например, вы можете просто использовать тот же полевой МОП-транзистор, что и плата RAMPS, который является одним из этих трех (из RepRapWiki - RAMPS 1.4 – спецификация):

  • STP55NF06L (MOSFET N-CH 60V 55A 18mΩ TO-220 @11A=+135*C )

  • IRLB8743PBF (MOSFET N-CH 30V 78A 3,2 мОм TO-220 @11A=+24*C)

  • IRLB3034PBF (MOSFET N-CH 40V 195A 1,7 мОм TO-220 @11A=+13*C)

Из Re: лучшие рампы 1.4 с MOSFET-модулем:

IRLB8743pbf и IRLB3034pbf — хороший выбор. IRF3205 и P55NF06 — плохой выбор, поскольку они не гарантируют производительность при напряжении затвора 4,5 В.

См. также RAMPS 1.4 и внешние MOSFET.


,

Как насчет модуля, построенного на https://www.npntransistors.com/ha210n06-mosfet с оптоизолятором?, @alwi

Возможно, поскольку напряжение источника затвора указано в 2-4 В. Однако лично я бы просто придерживался рекомендованных выше, поскольку они, как известно, работают., @Greenonline

Предохранители не заботятся о напряжении, они заботятся о токе; все, что не перегорает предохранитель на 16 В, не перегорает и на 24. Если стол ожидает 12 В, он на самом деле будет потреблять НАМНОГО больше тока при 24 В (закон Ома, стол R). Стол, потребляющий 10 Вт при 10 В, будет потреблять 40 Вт при 20 В! Фактический средний ток должен быть ниже, но это будет происходить из-за пробелов 0 В и сильноточных импульсов ШИМ 24 В, что может быть хуже для разъемов и предохранителей, чем предполагает среднеквадратичное значение., @dandavis

@dandavis - В то время как для обычного или садового предохранителя номинальное напряжение не так важно, как номинальное значение тока, для **PTC**, то есть **polyfuse**, это **... см. [этот ответ ](https://electronics.stackexchange.com/a/370855/64015) до [Характеристики, которые следует учитывать при выборе поплавка](https://electronics.stackexchange.com/q/370847/64015). При превышении номинального напряжения на 10 % PTC может быть снисходительным, однако при превышении его на 50 %, вероятно, не столь снисходительным., @Greenonline