国外经典电路赏析(每天一个,陆续上传,本贴以控制电路、功率结构为主)
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@小凡凡
很多人做各种低成本检测电路时,喜欢用TL431,但是TL431(K极)最小供电电流一般不小于1mA,在检测高压时,功率损耗非常可观,另外TL431的最小导通电压一般为2.5V,最大耐压也只有36V,这在很多场合的使用受到限制(特别是低成本)。采用晶体三极管检测时,由于B-E结电压的温度漂移(2.5mV/℃,PNP管更严重,注:三极管特性同样跟流过集电极的电流有关),往往在高低温试验时容易出问题,下图给出了简易的温度补偿方法,工作电压可低至1.5V,至于回差电压部分也很容易解决。本图应该提供了一个不错的思路[图片][图片]
上传相应的书籍吧,看不清楚.
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@waterayay
兄弟,不清晰啊[图片],请分别压缩上传。
这些资料本来就不大清晰,没办法哦!
很多天没上图勒,接着来.................
以下文字来源于矿石收音机论坛,原文如下:
借花献佛,超低压差线性可调稳压电路
原帖在这里,是FLUKE示波器的电源。http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-228696-1-1.html
经过sdzx拆解,老锗、3AG1A等各位前辈分析,此电源的工作原理浮出了水面。
这是一个超低压差的线性稳压电源,这个电路的精妙之处在于,把我们教科书里的调整管放到了负端,这样就可以用内阻很小的NMOS作调整管,于是就可以达到很低的压差,低到0.0XV,真是绝妙啊!个人觉得可以参考!
这是3AG1A的图,也是该电源的原图,在C4处再增加一个1nF的电容可以减少输出中的高频噪声。以下是3AG1A的分析:当输出电压升高时,TL431的 R 端电压上升,引起 K 端降低,Q1 的发射极电压相对于基极电压降低(基极电压由R1 R2 分压得到,约为整流输出电压的一半),Q1趋向于截止——>R3上的电压降低——>NMOS场管导通程度降低——>输出电压下降,完成电压的自动调整,保持输出电压的稳定。输出电压降低时,调整过程与此相反。
这是我抄的草图做的仿真,注意我为了验证该电路性能在电源处串接了0.5欧姆电阻,经仿真验证,该电路负载调整率非常低。
将R4、R5处经过多圈电位器适当代换,即可做成连续可调的超低压差稳压电路.
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@小凡凡
这些资料本来就不大清晰,没办法哦!很多天没上图勒,接着来................. 以下文字来源于矿石收音机论坛,原文如下: 借花献佛,超低压差线性可调稳压电路原帖在这里,是FLUKE示波器的电源。http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-228696-1-1.html经过sdzx拆解,老锗、3AG1A等各位前辈分析,此电源的工作原理浮出了水面。这是一个超低压差的线性稳压电源,这个电路的精妙之处在于,把我们教科书里的调整管放到了负端,这样就可以用内阻很小的NMOS作调整管,于是就可以达到很低的压差,低到0.0XV,真是绝妙啊!个人觉得可以参考!这是3AG1A的图,也是该电源的原图,在C4处再增加一个1nF的电容可以减少输出中的高频噪声。以下是3AG1A的分析:当输出电压升高时,TL431的R端电压上升,引起K端降低,Q1的发射极电压相对于基极电压降低(基极电压由R1R2分压得到,约为整流输出电压的一半),Q1趋向于截止——>R3上的电压降低——>NMOS场管导通程度降低——>输出电压下降,完成电压的自动调整,保持输出电压的稳定。输出电压降低时,调整过程与此相反。 这是我抄的草图做的仿真,注意我为了验证该电路性能在电源处串接了0.5欧姆电阻,经仿真验证,该电路负载调整率非常低。将R4、R5处经过多圈电位器适当代换,即可做成连续可调的超低压差稳压电路.[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
注:此电路稍作修改,便可作为BAT充放电管理电路,需要特别注意的是地线,431很容易损坏。但在下面的N-MOS的G-D之间串接接两个4148可防止此问题。如果采用PMOS做充放电管理,不存在类似问题。
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