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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

    ( g/ B# y$ |9 U% Q3 {
    7 @. p  X0 z3 c8 _  S- F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。* @$ \, K4 [; E% [# E: h4 ]. q
    + g2 P6 a; v; z' F1 ?
    理想的恒流源
    6 V2 ?, O6 H( C$ A6 h, t- 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。
    + m1 U" r: Y0 n$ Q/ c2 R6 ?7 R! u" h$ T
    几种简单的恒流源介绍
    7 _8 m0 ]; ^6 J由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图11 A: o4 M2 m2 D& I' L& w. d6 l
    5 g5 D) v! I. h& q3 ?
    图 1
    ( @0 X5 c7 K) l5 u6 I% i& l- Y' h
    ( c" C- ?( U) j6 |8 i* _1 [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。1 s  \1 H. V$ R: \, G% {  C6 W" t

    - g& t( d, ~: Y5 T- K( k由稳压管组成的恒流源电路,如电路图2
    ! u% f0 @. E+ [- U4 |8 d" }" M1 A0 d6 E- o: G/ \0 r% S
    图 2- S$ ?$ c4 {$ L* L. R5 y6 N% n/ I

    $ E  H: c% ^% y' N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。
    + `! L/ m/ m5 \8 `' X由TL431组成的恒流源,如电路图3
    & I. y! K9 Z- U. x# S7 Q9 r8 g* {  b
    图 3
    0 g" e1 c& e' D9 o* G/ ?
    : T3 f' T5 c& U% m" YTL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。. E* ]# n# o1 b( R$ l- {1 p, j
    * U& B6 G. K) g/ W
    由三端稳压器组成的恒流源,如电路图40 u9 p9 r7 f( e; D" ?! N
    ( Y7 o/ g( T4 w% M
    图 4
    # Z* w& }* n1 @) t# h- {! I6 V
    ; c  A6 S" ~. P4 O7 z3 ]/ p+ k% M* X三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。+ O9 L' I8 Q8 Y; s$ C- f
    & N# t5 Z$ A$ q) g6 e
    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。
    4 S3 W* Z/ s, E- ~, z" x: j3 O) D1 \
    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54 Q. b( ^9 t! Y; e# ]( l
    3 e9 i1 Q' @8 T0 _5 W7 a7 K$ l
    图 5
    % I( j- \  j  E/ M1 R4 i6 v& D& P1 O
    使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。
    ) L0 v+ l+ C# I0 N. D! f5 O% ^8 C- ]* C1 C
    恒流源在宽电压输入模块中的应用
    ! j- ~; y. }; t8 G: @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。3 {/ K1 E+ q3 i. F

    * U5 @. r& ^" ^% M+ X0 a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。4 I% L' q$ l' F% o# ~5 _+ [6 b
    & X+ i  J7 i' s. h$ T  k+ X

    + z! I1 d& N$ [+ \7 G图 6
    $ ~- ^& E3 s; C: V& r' r5 k# \  L4 b! u. }* ?
    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。
    # P3 R, x4 m4 b, w
    + _% r( {6 t' A; y! W' x2 l' u5 h& J9 I( w+ K5 {4 `
    图 7( Q1 W. a# p9 _, _& A4 `
    . z* x8 x' q& E7 j( ?
    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$ M: T! h' |( {4 h2 B+ ~

      m: }- l  t" }, O图 88 }+ C9 D9 K* x6 r# U) j8 f4 @

    # ^3 U: ^5 ^- m: I3 ], r图 9
    ' x; c; W6 B" y& F. d+ V/ W& O% A" X6 L5 M7 ~! n4 ?9 c
    5 Y- s3 A5 `6 B
    / W: D( t  P, O7 L- k: A

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    发表于 2019-7-2 17:58 | 只看该作者
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