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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

    # j9 Z& x8 j, ~2 X, c5 W; H1 i0 c$ p
    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。1 z) O8 m4 i: q2 I: W
    9 Q6 D; c% W. h8 c  ~2 }+ O" x
    理想的恒流源1 K3 N$ y% @4 ?# C! Y$ r
    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。
    0 }) _( {4 h7 ~
    7 l5 V  |" i: e3 f几种简单的恒流源介绍
    6 `7 K/ z* B" q, J( h* A由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1
    2 }% m% `4 i; A2 }. M8 I3 a- W/ ]8 Z2 H; v
    图 15 j4 x! @# ~( w

    : f9 F! n9 U6 p" N0 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。
    1 w/ I0 y& J/ G. ?$ M( z1 K, r6 R  x" J7 ?  r
    由稳压管组成的恒流源电路,如电路图2
    $ I: l6 h. d5 n
    ; K5 a5 ?$ s: k9 _图 2& H, ?: k. }# k& P4 W8 ~9 j- v
    5 a2 L& p; \. @3 b0 G
    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。# j# v9 e( ~9 i. A; Z# ?7 O: y' s7 F
    由TL431组成的恒流源,如电路图3# P3 ^) K! X" l* A
    ) m$ U6 W$ D2 x( P& B; S
    图 31 a: C# K! Q% g5 A
    % v2 o$ ?. f3 K% v1 Z( a
    TL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。
    # K4 C$ F- G7 G# q9 `; n
    , _/ U+ e$ L! V由三端稳压器组成的恒流源,如电路图4
    ! M* J7 w5 X( s3 `# |4 G) ]$ C3 Z, L  c. _2 ~+ J3 K8 j
    图 4
    # [& T: E6 i4 w5 r0 o0 ?1 Z
    : P* L) ~! ~. i三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。
    ! y0 `5 B: Q( y0 j8 B. S* Y' x
    3 O6 k" N* c2 J" ?# ^8 O! {7 a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。/ u; ]7 V6 f8 [! E8 m4 D) t/ f
    # h. t2 r; v$ O; ?5 _
    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
    % i# s1 \1 ?* q+ K4 i) ^7 B: K: t; N
    图 5
    - v9 f: |- T" R2 r& `& V
    * ]+ I9 f" l3 k5 G使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。
    4 V% k1 B9 G; P" T
    6 C! {9 c8 F' D4 q2 Z0 \5 \恒流源在宽电压输入模块中的应用; D8 `# R- q! Q3 C- l% D' t( ^# ~
    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。$ [/ G2 X" g, n' S! ?

    " d' V7 N+ I2 |: w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。
    ) ~3 Y" `0 z  E) N0 m8 ]3 W' s% C/ i) Y* Z7 Y
    ( a% T& h% u* d9 l% _
    图 68 T! _9 w6 _3 j7 Q' {
    4 Y; u+ D: |! 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。
    1 {  W5 L- j( }5 G
    3 z* h$ A8 M/ V5 y2 g' c
    . C& k' j% d3 F% e+ d7 I9 ?0 _/ F图 7, B9 k8 J# b5 b" n% y

    # g9 z  W3 b, U: t  Q" E8 b( u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。  k3 C# V* I, z$ B
    . ]3 ~! h7 R  T1 e
    图 8
    " t; S. B7 ?( y+ _
    0 r0 x" o( p3 ?9 S: e0 @; {* ~图 92 }3 J9 i# {, l2 _7 L7 q8 I
    ; |2 L- z; M$ Z4 M

    ! m  M& s: q) F+ }, W# J, v5 {
    * I; E1 P3 t0 v& W" Z: F

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    发表于 2019-7-2 17:58 | 只看该作者
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