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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
    % S. r, n  c6 i8 }0 q( A

    8 g" `/ X- U2 ?0 `! u" Q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。
    $ u  P) d5 ^: y  U" ?
    0 w* D; K7 O5 [- j( [. R- I理想的恒流源
    / U- ~6 I& T1 p+ i5 e% n4 G6 M+ A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。
    9 X( c- d, G( h' n& K: X' [
    9 p  D9 `& I, d) B3 J$ i; S# k几种简单的恒流源介绍
    * |% q5 `- I: z4 ^( j由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1
    9 h4 h4 }5 y# R7 O
    & x' v5 i3 v9 e6 @' H图 1
    0 H7 s3 u2 l+ }% H
    : W4 q- n4 y3 [1 o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。  D1 g' N2 q% g! Z0 ], g0 g) \4 H  ^
    " M( \8 _% X, ]; R( B( d
    由稳压管组成的恒流源电路,如电路图2
    9 Q4 n9 x, U+ d0 g6 k- ?/ C. r
    1 w0 L4 U9 b" R# ]5 |图 2
    : L$ ?: z& X) x) x1 n, Y) Y
    % \& }3 G0 k3 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。! L% D  ~4 E  {, H: }
    由TL431组成的恒流源,如电路图3
    0 H4 m% b0 p1 _, t* P% c( W" `3 g7 X7 X7 ~. E+ k# S* }" C9 B0 V
    图 3' f/ s; w  t8 D' s* N  S4 K
    : x+ v! y, f$ L. }# Y# S# Y, P
    TL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。) n, \6 }2 \, q6 W2 [3 v4 P
    : u( D7 D3 f' M
    由三端稳压器组成的恒流源,如电路图4
    9 E3 e( l+ H( j. v8 e. S1 y6 L% T/ t1 G. _$ N9 g$ B
    图 4
      X! \' H7 b* j  }5 `' e4 X) L- v0 ]  v1 c
    三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。8 A9 \9 F8 Q6 s7 C( B. X! C

    - x9 e0 g9 i1 b1 S# Z# k6 D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 ?; G2 l5 G; ?$ h& s9 E, L6 D+ ?  F6 c6 j
    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
    7 v$ h% ~1 U  k0 o) z( l: y" P" |# e  t
    图 5
    ) K' \7 k& \3 x( Q0 W7 C( n- c3 K& k/ J2 a7 k& z
    使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。* |! g5 I) M- g# X% M. G! g
    6 A* s' A, t2 u% m" u
    恒流源在宽电压输入模块中的应用
    ( L( D' j( k: k( r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。# @; x, l% J! E5 ]# p' `- X4 Z
    * V: H  r8 |' R- T
    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。$ Y  S" I9 B2 H! ~

    # R' q8 l( L  }1 ~* S1 \3 `6 ~2 m& g) i; x
    图 6
    . Z3 o9 b. V. D. E  j. ?5 k4 y3 N4 n' Q0 }6 e8 G% Q
    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。; s1 j3 {) {" y
    ! a+ v+ }! C. m

    2 N$ Z% E/ z1 R5 |1 F9 R; O% Z图 7
    , N8 K! N6 @$ @
    4 v' t8 a  ^' y2 x5 z- t4 @% E: {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。- ~+ {5 f8 s# N8 V
    % P0 h, |& L3 a' O- L4 z
    图 8
    # P* n3 h$ h- u4 O, H" d0 m& O  w7 M: q. G3 F( p4 u! ^1 l% K
    图 9" x2 c+ p$ Q* Y+ q# |
    ! N# o; V" `% O2 l, ~, v& h3 a

    0 d) k7 t2 J9 L" |1 t( }, d7 p! e, {7 e

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    发表于 2019-7-2 17:58 | 只看该作者
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