TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
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恒流电路在电源中的应用
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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。
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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。
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. 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
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图 1
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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。
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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
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图 2
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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
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图 3+ u, g+ u5 N5 a* B, X. Q
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TL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。
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由三端稳压器组成的恒流源,如电路图4
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图 4
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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
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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
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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。
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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。
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$ 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。
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图 6+ \4 i8 B6 G" W
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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
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/ `" w2 g, l& J" f/ e% N# q4 O图 7
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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。
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7 {9 R5 l# ~) U" L6 S* Z+ O图 80 z/ K" s" D1 E+ E5 N; G9 r
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X: I- z0 k7 H7 }图 9
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