当前位置:首页 > 芯闻号 > 基础实用电路
[导读]图是由LM358放大器与精密电压调整器TL431构成的恒压、恒流控制电路。变压器绕组N2感应电压经VD2整流,C2、L1、C3组成的π滤波电路,在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当输出短路时IC1也能正 常工作,以

图是由LM358放大器与精密电压调整器TL431构成的恒压、恒流控制电路。

变压器绕组N2感应电压经VD2整流,C2、L1、C3组成的π滤波电路,在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当输出短路时IC1也能正 常工作,以保证电路的安全。

恒压电路工作原理:U2、ICIB、R6、R7、VD4、R10、U1组成电压控制环路。U2(TL431)是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。R4是U2的限流电阻。2.5V基准电压由电阻R5送到ICIB反相输入端(6脚);而同相输入端(5脚)则由R6、R7的分压比来设定。若输出电压上升,则UR7电压也上升,该电压与反相端2.5V基准电压比较,7脚输出误差信号,再通过VD4和RIO变成电流信号,流入光耦中的LED,进而通过反馈控制网络控制一次侧PWM输出占空比,使输出电压工作在恒压状态。

恒流电路工作原理:U2、IC1A、R1、R2、VD3、R10、U1组成电流控制环路。R1是输出电流取样电阻,输出电流在R1上产生R1/IOUT的电压

降。该电压直接送到ICA的同相输入端(3脚),而2.5V基准电压则由R2、R3组成的分压电路,再将分压电压送到反相输入端(2脚),输出电

流在R1上的电压降与2.5V基准电压分压电压进行比较,1脚输出误差信号,再通过VD3和RIO变成电流信号,改变光耦LED中的电流,进而通过反馈控制网络控制一次侧PWM输出占空比,使输出特性呈显恒流特图性。R8、C4、R9、C5分别是IC1A、ICIB的相位补偿元件。

采用由放大器组成的恒压、恒流控制电路,可实现很高的恒压与恒流精度。因图电路采用放大器形式,因此R1的电阻值可选为mΩ级,对电路转换效率基本无影响。

 

由电流放大器构成的恒压、恒流控制电路图

图 由LM358放大器与精密电压调整器TL341构成的恒压、恒流控制电路

分享到:

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LM324是一款四通道运算放大器,广泛应用于各种模拟电路中。了解其功能引脚图对于正确使用和配置LM324至关重要。本文将详细解析LM324的功能引脚图,帮助读者更好地理解其工作原理和应用。

关键字: LM324 运算放大器 模拟电路

在这篇文章中,小编将为大家带来电子电路的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 电子电路 模拟电路

在这篇文章中,小编将对模拟电路的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

关键字: 模拟电路 IC 模拟集成电路

数字集成电路(Digital Integrated Circuits,DIC)是一种能够处理数字信号的电路。它由多个数字逻辑电路元件组成,包括逻辑门、寄存器、计数器、加法器、乘法器等。数字集成电路广泛应用于计算机、通信、...

关键字: 数字集成电路 模拟电路 仿真

2023年3月2日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Asahi Kasei Microdevices (AKM) 签订全球分销协议。该公司是业界知名的先进传感器和模拟/数字混合信号IC供应商...

关键字: 硅半导体 ASIC 模拟电路

基于深亚微米工艺的新型千兆级模拟电路需要的电源电压越来越低,在某些情况下要低于1 V。这些高频电路通常需要较大的电源电流,因此,热管理可能会变得困难。设计目标是将功耗降至电路性能所必需的水平。

关键字: 模拟电路 LDO 电源电流

做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式:

关键字: 数据采集 模拟电路 ADC信噪比

本方法适用于模拟电路(对数字噪声敏感)和数字电路混合时,尤其是包含高频和大电流电路时。

关键字: 模拟电路 数字电路 旁路电容

为增进大家对充电器的认识,本文将对充电器的维护方法以及充电器记忆效应予以介绍。

关键字: 充电器 指数 模拟电路

在本系列的第一部分中,我讨论了与电流检测放大器规格相关的概念,以及如何使用应用要求来缩小器件选择范围。在本期中,我将讨论电流范围如何帮助得出分流电阻值,以及电流范围和分流值如何与器件性能相结合,从而在精度和功耗之间进行权...

关键字: 电流检测 电流放大器
关闭
关闭