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[导读]图中BG1 为开关管,BG2 为驱动管, RL 为负载电阻, RS 为取样电阻, SG3524 为脉宽调制控制器,L 1、E2、E3、E4为储能元件, RW 提供基准电压U ref。工作原理: 减小开关器件的导

图中BG1 为开关管,BG2 为驱动管, RL 为负载电阻, RS 为取样电阻, SG3524 为脉宽调制控制器,L 1、E2、E3、E4为储能元件, RW 提供基准电压U ref。工作原理: 减小开关器件的导通损耗和开关损耗是提高电路效率的关键。为此, 器件选择饱和压降小、频率特性好的开关三极管和肖特基续流二极管。在电路原理上, 通过在扼流圈L 1 的磁芯上再绕一个附加线圈, 利用电磁反馈降低开关三极管的饱和压降, 并采用合理的结构设计, 使电路的分布参数得到有效的控制。当电源电压降低或负载电阻RL 降低时, 则取样电阻RS 上的电压也将减少, 则SG3524 的12、13 管脚输出方波的占空比增大, 从而使BG1 导通时间变长, 使电压U 0 回升到原来的稳定值。BG1 关断后, 储能元件L 1、E 2、E 3、E 4 保证负载上的电压不变。当输入电源电压增大或负载电阻值增大引起U 0增大时, 原理与前类同, 电路通过闭环反馈系统使U 0 下降到原来的稳定值, 从而达到稳定负载电流IL 的目的。

采用<strong>开关电源</strong>的<strong>开关恒流源</strong>

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