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恒流电路在电源中的应用

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    发表于 2019-7-2 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    恒流电路在电源中的应用

    ) M7 d5 |! L, z1 ^8 R) g  g9 G/ O3 J
    由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个恒流电路,以获得性能的一致性。
    6 R& @3 [& V) B. S* l( }
    4 H2 H: K" b: B+ w理想的恒流源
    4 R4 I$ R9 o2 I理想的恒流源是电流不随输入电压的变化而变化,不受环境温度的影响,内阻无穷大。但是,实际中的恒流电路跟理想的还是存在差距,所以要根据实际应用选取合适的恒流源电路。
    4 R) s7 b# g% a
    . A" e" I+ M" c) {( H/ K8 n" k' v几种简单的恒流源介绍
    + R) y9 g1 y6 z. \; y0 i由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1
    - ~/ N+ g5 L3 Y" U3 L- `$ x) T/ H8 l, b7 A8 d9 @1 Y% C6 y: Z
    图 1
    4 P% T$ _. B$ Q$ g1 h) q  n  ^; t* J& `5 D* k
    由两个同型号的三极管,根据三极管Vbe电压相对稳定,以及三极管的基极电流相对集电极电流较小的特点,组成一个电流相对恒定的恒流源,电流Io=Vbe/R1;这个恒流源没有用到特殊器件,两个三极管和两个电阻组成,成本低,电流Io可调;缺点是Vbe的大小会随电流及温度的变化而变化,电流大Vbe大,温度低Vbe大,所以不适合用在精度要求高的地方。
    % Q  N- R( @5 ]; z6 J
    7 [2 s( _. g  U由稳压管组成的恒流源电路,如电路图2* g  e4 ~* o4 X) i  ~. A- u
    * y  M* W3 ?5 f2 C: P
    图 2
    ; S7 `. p. s, Z7 w- t1 Q- o4 d& b7 z6 E" ?2 I
    此恒流电路主要是运用了稳压二极管上的电压较稳定特性,以及三极管Vbe的稳定性,组成的恒流电路,Io=(Vd-Vbe)/R3;此电路优点是成本低,电流可调,缺点是温度特性差,稳流精度不高,适用于对精度要求不高的场合。! d5 a. ?: e/ c
    由TL431组成的恒流源,如电路图36 u$ R4 }5 A+ Z2 R
    & H% y) i$ S9 J) ~6 c: q& q
    图 3+ u, g+ u5 N5 a* B, X. Q
    4 z& [$ H" s2 ~* N' R5 ]
    TL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。
    $ B- s. Z# w. l$ l; P8 U3 m7 M  x+ _4 r/ x9 `) N
    由三端稳压器组成的恒流源,如电路图4
    # l2 A1 o/ r: o$ S5 u' w% W$ i, i% ^7 d4 h* F1 Z7 ~* U
    图 4
    % ]" x& b. F) F& [- O* c  B+ g$ W' Y/ f+ b2 H' G4 |& o: l: ]9 H" R
    三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。* V% }. R  h, s4 ^; I3 L
    6 i9 \" ?" V( p: p4 v
    以上都是一些比较常见的简单的恒流源,而且有一个共性,稳压精度都不高,电流Io也不大。除了以上列举的几个,还有其他类似的恒流源,但万变不离其宗,都是以一个恒压源为基准组成,在此就不一 一列举。0 F+ E# Y+ f4 b

    * Z- i7 K4 q  T* H4 r在应用过程中,如果需要高精度、大电流的恒流源,可以使用一个运放,组成一个高精度、大电流的恒流源,如电路图5  e& m/ @$ L; e$ c

    0 d4 \; G7 N9 D  q: d图 5) r( h( Y! x( Q# Z( {5 T4 U3 _

    0 O  q: [! {7 P) n) z8 d, V, |使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。
    6 c( c/ O) |- G1 n1 [1 C1 E5 f4 ~% K* }- |( o8 u7 y/ p
    恒流源在宽电压输入模块中的应用0 l5 L$ S" G/ o  R. V9 G5 J
    在模块电源中,小功率电源的短路保护一般不外接短路保护电路,这种模块的特点是功率小,体积小,成本低;适合当前竞争激烈的市场;然而它们本身存在一个致命的特点,短路保护功能和启动能力存在矛盾,启动能力强,短路保护就会变差;短路保护变强,启动能力就会变弱。特别是在需要超宽电压范围输入的情况下,启动能力跟短路能力更不好兼容。
    ) |. r/ {0 J( o2 W! _( {
    $ i1 g& ~6 {/ J举个例子,E4805UHBD-15W,18~72VDC输入,15W输出的模块电源,如果是用电阻加电容组成RC启动电路如图6,电流会随输入电压的变化,低压和高压短路时,打嗝周期会相差很大,短路功率高压输入时会较大;调好低压启动能力和短路保护后,高压短路保护就会变差,启动能力超强,反过来调好高压启动和短路能力,低压的短路保护能力很好,但是,启动能力很差,会出现启动不良现象。
    . O# [  j: I+ [* O# Z  ~5 v
    ( P) o9 n  Y' `2 j7 [/ S( ?! B# u6 i# a! ^. d' Q1 f4 B" M9 I8 o; l
    图 6+ \4 i8 B6 G" W
    # X4 ]$ F4 d: X! r
    为了解决以上矛盾,把启动电路改为用一个恒定电流的电路替代,如图7,输入电流基本不会随输入电压的变化而变化,两种启动电路,低压提供相同的启动电流,高压短路时,第二种启动电路的短路功耗会小很多,低压和高压的短路周期也会较接近。! Q8 U1 R' ^* n" j. y% _( C

    $ l. T, e1 }+ ]2 i( e$ H+ x$ `
    / `" w2 g, l& J" f/ e% N# q4 O图 7
    3 `- m4 A  t& Y0 _4 l0 s) g; f. |2 U3 r; j7 l
    如图8、9所示,是采用了恒流电路,测试的短路波形图,用恒流电路替代电阻启动解决了启动和短路的矛盾。
    % R: K3 _: j% ^/ m
    7 {9 R5 l# ~) U" L6 S* Z+ O图 80 z/ K" s" D1 E+ E5 N; G9 r

      X: I- z0 k7 H7 }图 9
    9 C: z$ @! y% q* R2 W* ?5 x0 {9 G, H( H2 B7 Q9 I1 X

    & ]& Q% w0 S- N4 P0 c5 p1 U1 s8 Z$ _0 f, U+ g: h

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    发表于 2019-7-2 17:58 | 只看该作者
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