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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

    3 ?% l  p. R% [( G
    + ]; t5 u0 ]2 b3 v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。
    7 j* Q7 O0 ~2 `2 v7 Z7 b* x# s9 g7 A4 h$ }+ B9 z
    理想的恒流源
    7 N6 G5 ?! V& G/ P# U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。/ z. ]- T2 b. Q2 P. l- V) u+ P

    5 b6 |3 I% a1 T1 E* d- a! H几种简单的恒流源介绍. I+ L9 T5 h9 e7 t
    由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1( H& @. S, X  R$ M9 [( s. e

    7 K3 p8 f9 R0 {图 1
    $ M/ @" {" I# u- _. ]) w
      C8 A$ J9 ?- n. Z4 ?% n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。' Q4 V! J; M  s3 y4 A, W# r

    4 ^7 p' G) l, ~3 k4 V; x由稳压管组成的恒流源电路,如电路图2
    & T' z+ G  C  Y8 K6 `2 @6 j  L+ ?+ X* {/ \! W: i; t
    图 2% Y( A/ B" C+ p
    0 Z: ^3 p  }9 H& s  i9 R6 Y" w
    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。
    . o0 g; ?( S/ Y1 ?6 A由TL431组成的恒流源,如电路图3
    # g; z0 \3 {  T: t) c3 Q' H) A4 F6 u- D
    图 3
    , ?% K: f( n8 f0 h. \: o. i8 y( M% t% M0 \3 @; t& [. e) n1 m. Z7 ^
    TL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。/ Z  Z( C5 L( A( k( U2 k$ E$ |
    & ~7 K3 K% G+ r; P" W
    由三端稳压器组成的恒流源,如电路图4, r( v2 A( K( j; Z4 v

    - w: o( q6 N' L. v& q+ o& l图 43 w8 u# @5 e" x$ }7 P2 ]

    / r/ H& }- ?! A8 _三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。
    / t  p4 r5 d& e$ k
    ' r* z% @. }2 t$ t& ^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。  t6 ]9 V$ L$ x1 G" X2 C) `1 b: |
    1 p9 P  m. Y0 y
    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  x  t8 M3 }# ?

    # |" k$ V7 q7 Y4 c" e% z图 5
    1 {' G! D/ x2 Z3 B9 K& ?
    " F' L0 n0 K: z8 @使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。& M/ E* [2 |+ ~

    ( ]( N* h9 p; Z! M; s恒流源在宽电压输入模块中的应用
    1 S0 m( R, Z. 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。
    7 @2 x7 i$ @& J$ Q# f# ]
    3 b5 S( [' b: @) b3 ?2 V! G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。
    & Z% G# |1 E( }- N: s( A+ t5 c6 L  ?. ?8 _/ k' F
    # c3 Q/ i1 f( q  v2 z/ h
    图 6# t! r& I0 y' L' |+ B1 _
    " C! a4 m; }- c$ X3 f  Y& G
    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。9 t, Z: O$ i7 Z

    9 S9 I( Q6 P- w6 Y
    3 P6 H+ D+ ]% R! C1 z; g图 7
    % o1 g% b1 Y# e2 J- E& q8 Q5 P. w( ?+ N0 W
    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。
    + z4 x+ s0 F" G( W
    $ b- V# d5 ^/ R, e+ k图 8
    6 g( a  k7 K/ \5 _% _
    1 u! Z* F3 [$ t6 l' e6 c图 9
    7 O0 ~: I# b6 ~0 z
    / ]6 G% V- T  K* f/ B4 j* c' u! d2 t% I0 Z. C4 {1 j. T

    # |4 x. e9 |* A2 u$ u5 x

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    发表于 2019-7-2 17:58 | 只看该作者
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