附图是一款输出电压为+40V~+80V的直流串联稳压电路。由于输出电压最高可调整至+80V,而集成运算放大器的电源电压都不高,无法采用集成运算放大器,只好选用Vceo=120V的NPN晶体三极管2SC240来构成差分放大器对误差进行放大。在图右边差分放大管。Tr7的集电极电路中还串接了一只晶体三极管Tr5.Tr5接成共基放大电路,与Tr7组成共发共基级联放大电路.其目的是为了改善误差放大器的频率特性。
.Tr1是一只高耐压的场效应管.其Vds=1OOV,在电路中构成一个电流为2mA的恒流源,该恒流源是共发共基级联放大电路的集电极负载。当然该恒流源也可以选用电流为2mA的恒流二极管E-202。E-202的最高使用电压为100V.额定功率为300mW。可以满足电路的要求。
稳压电路的调整管选用NPN晶体三极管2SD1407A.电路设计的最大输出电流为500mA。电路图中各点标注的电压值是将输出电压设定为42V时测得的。此时电路的输入电压的范围为45V~60V。电路在正常工作时调整管Tr3集电极和发射极间的管压降应保持在3V以上。如果设定的输出电压不是42V而是其他值,那么输入电压的范围也会随之改变。输入电压的最大值是由调整管所能承受的功率损耗来决定的,如果输人的电压过高,负载电流又较大,就可能导致调整管过热而烧毁。Tr4和周围的电阻电容组成过流保护电路。在正常工作时Tr4是截止的.当
流过R4的电流(负载电流)过大时,R4上的压降使Tr4导通,对晶体管Tr2的基极电流形成旁路,从而起到过流保护的作用。
关键字:串联稳压 运算放大器 NPN
编辑:探路者 引用地址:输出40V~80V的串联稳压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
意法半导体推出200mA双运算放大器,可驱动高耗电的工业和汽车负载
2022 年 8 月 2 日,中国 – 意法半导体的TSB582双路高输出放大器可以简化工业电机、阀门、旋转变压器和汽车电动转向系统、自动泊车等感性和低阻性负载驱动电路。 TSB582 采用 4V-36V 电源,由两个运算放大器(运放)组成,每个运放的灌电流/拉电流最高200mA,可以桥接直连负载,允许用一个 TSB582 替换两个单通道功率运放或由分立元件构建的大电流驱动器。 在同一个封装内集成两个运放,TSB582 能够节省高达 50% 的电路板空间并降低物料清单成本。 TSB582 有工业级和汽车级两个版本,工业版本适用于控制机器人运动和位置、传送带和伺服电机,汽车应用包括电动转向、电驱电机等电机转子位置检测
[模拟电子]
运用齐次性定理分析理想运算放大器
l 齐次性定理 定理 在线性电路中,当所有独立源都增大或缩小K倍时(K为实常数),各支路电流或电压也将同样增大或缩小K倍。 定理应用方法:先假设运算放大器输出量uo为1,倒推出信号源电压u1在假设条件下的取值为uIj,则由齐次性定理可得出输出量的实际值:
2 基本运算电路的分析 2.1 反相比例运算电路 反相比例运算电路如图1所示。
假设uo=l,根据“虚断”和“虚地”有:
根据齐次性定理:
2.2 同相比例运算电路 同相比例运算电路如图2所示。
假设uo=1,根据“虚断”和“虚短”有:
2.3 积分与微分运算电路 对积分与微分
[电源管理]
新型低功耗两级运算放大器设计方案
1. 引言
随着IC设计集成度和复杂度日益增加,如何进行低功耗设计已成为了一个必须解决的问题。目前实现低压模拟电路的方法主要有三种:亚阈值,衬底驱动和浮栅设计。采用亚阈值特性实现的低功耗电路主要是利用了MOS 晶体管在进入亚阈值区域时漏极电流不是马上消失,而是与栅控电压呈一个指数关系,每当电压下降80mV时,电流下降一个数量级,从而使功耗变小。但由于亚阈值电路的电流驱动能力较小,只适合部分电路设计。实现低功耗,主要是降低电源电压,但是受亚阈值导通的特性影响,标准 CMOS 工艺中的阈值电压不会比深亚微米工艺的阈值电压有较大的下降,因此电路工作电压的降低将受到阈值电压的限制。
采用衬底驱动是解决阈值电压受限的重要途径
[模拟电子]
基于跨导运算放大器的可变带宽低通滤波器设计
讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。
0 引言
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源
[模拟电子]
精确测量运算放大器性能的简易方法
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。
通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。
图1所示电路能够将大部分测量误差降至最低,支持精确测量大量直流和少量交流参数。附加的“辅助”运算放大器无需具有比待测运算放大器更好的
[模拟电子]
Maxim推出高精度、宽带运算放大器
Maxim推出具有高增益带宽的高精度运算放大器MAX9622。该款运算放大器采用独特的自动调节技术,可在上电时精确校准输入失调电压(VOS)。此方法可将器件的VOS限制在100µV (最大值),从而允许使用低阻值检流电阻,检流电阻功耗的降低可有效提高系统效率。MAX9622非常适合电源模块和汽车电源中的有源滤波器设计和低边电流检测应用。 MAX9622提供满摆幅输出和50MHz的增益带宽,输入共模电压范围可低至地电位以下。上述特性使该款运算放大器适合多种高速应用,支持高频采样和从饱和状态快速恢复。MAX9622采用微型(2mm x 2mm)、5引脚SC70封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
适合工业和医疗应用的首款36V零漂移运算放大器
针对工业和医疗等需要高精度运算放大器的应用,德州仪器(TI)日前推出业界首款零漂移 36V运算放大器。这款双通道的OPA2188与同类竞争产品相比,可在相同功耗下将失调电压漂移改善4倍,初始失调电压改善60%,带宽提高1倍。OPA2188可用于对精度要求超高的高、低电压电源应用,如可编程逻辑控制器(桥接放大器、应变仪、热电偶放大器)、电子秤、自动测试设备、医疗仪表等应用。
德州仪器高性能模拟产品业务拓展经理宋浩然表示,OPA2188采用了一种零漂移(Zero-Drift)架构,温漂曲线很小,因此单位温度漂移非常小。而过去采用的Precision Laser-Trimmed架构,虽然其失调电压也不错,但该架构只是在物理结
[医疗电子]
拥有最小的运算放大器设计麦克风电路是如何设计出来的
语音指令是许多应用中的一种流行功能,也是让产品具备差异化市场竞争力的优势之一。麦克风是任何基于语音或语音的系统不可缺少的主要组成部分,而驻极体麦克风凭借体积小、低成本和高性能的特点成为了此类应用的常见选择。 本文围绕高性能、成本敏感型电路 系列 文章的主题,为大家介绍体积极小、成本优化的驻极体电容式麦克风前置放大器的设计。该设计采用 TLV9061 ,这是业界最小的 运算放大器 (op amp),采用0.8mm×0.8mm超小外形无引线(X2SON)封装技术。驻极体麦克风放大器的电路配置如图1所示。 图 1:同相驻极体麦克风放大器电路 大多数驻极体麦克风都采用结型场效应晶体管(JFET)进行内部缓冲,JFET采
[嵌入式]