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标题: 恒流电路在电源中的应用 [打印本页]

作者: Allevi    时间: 2019-7-2 08:16
标题: 恒流电路在电源中的应用
恒流电路在电源中的应用

- e5 p1 Z# F% e3 C9 C) x
7 ?/ q3 u9 S- M& @) x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。- @! z/ S/ q" B( ~, n0 p3 H

$ s/ B0 v7 p, q! `! z( V- ?& o理想的恒流源
, i# Q# `+ _$ A* l: Q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。  B% P! ?# y2 v6 I& r
$ F1 y5 I+ X" N1 z4 C3 K/ m! D
几种简单的恒流源介绍
9 \0 p$ U, q7 b. t由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1; q4 A0 F7 I' ]6 m4 ~9 \

0 F8 j8 ~( p6 |* O图 1* r1 b! M! ~" c, `& c) |4 N% \
& C% h2 X+ h9 V; P  [8 R
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+ J  k# @0 f

4 \1 j* s( z- v) {由稳压管组成的恒流源电路,如电路图23 {: x! Y/ G/ W+ S8 T; _) k
" Q! L8 n* l1 I
图 2
& D8 `0 v1 F5 u# d$ z- O
# {- b' Z1 D' J  b, X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。
6 A; F2 V& f. F6 I2 U4 ^! L( Y由TL431组成的恒流源,如电路图3/ E  S, a% q; R4 I! f! d

. \: r" t, X: X4 U& C图 3# T' z; W9 i4 t  H) x7 X) p

" b, u( q) f- J1 n6 ?# C7 wTL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。1 w. G3 Y% G/ H3 s/ [. }
6 J) }) t% h0 y" J& }7 A+ @
由三端稳压器组成的恒流源,如电路图47 M9 t# h4 R3 `# C" K2 i, E' Q9 b6 X; Y

7 F$ j) l# |6 i5 Q图 4* H' g! `3 W9 V5 j7 p
+ T9 W+ Q! A* B8 U$ |
三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。+ Y3 ^1 Z( K$ d( {
3 z2 R6 X$ M$ Y( i$ P) 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。3 S' I* r5 J, Y* T  u
- x- v3 D: W5 l0 x
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
' F3 d0 ?' ?6 n# F. n2 e% T2 H# G2 S/ B4 A! F
图 5, V# k7 A4 q8 u' D1 }6 s
7 S( u+ D3 I. ?8 M7 i
使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。" R8 f- b: A5 ]/ a4 ]0 @7 [( M) J

$ I( x+ ]+ h. W0 X$ u恒流源在宽电压输入模块中的应用
- ^0 u9 \- G# s# K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。( h" C8 @2 h6 [$ n$ f: r! K
" D4 P& l8 b* }1 y. 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。$ A7 c, I0 }8 _. Y: g
4 n7 e7 m$ k# U) I; B

  A! P; `0 W( X& F图 6
+ b2 ?3 d( y9 I, x- _
$ K# r7 ]$ v$ d1 v, D  g4 v- p+ ?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。3 T/ P. P$ k$ \% C7 u# j

" g1 u8 B0 Y; M; j+ r6 N- N6 Q5 |) F
图 7
( |8 ^1 _/ m& C; N, @( v2 [$ R9 o% T$ q  J, o9 D
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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. O, p* ]* R2 b! d) h  k图 8- O+ I3 W+ X& K: O0 A

6 M5 L; j( C3 r+ ^图 9
5 [8 [* K% ^; a4 S# U3 X; y- a
) e: z: f' A0 z

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作者: Liberallh    时间: 2019-7-2 17:58
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