推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
自动选择工作模式的宽范围稳压器
图1 所示电路可在外部 DAC(未示出)控制下为 EEPROM 提供编程电压。您可以用一个电位器来代替该DAC,以建立从12 V电源上工作并能提供 0V~32V 可变输出电压的通用电源。如图1所示,凌特科技公司 (Linear Technology) 的 LT1072HV型可变升压开关稳压器 IC1,驱动一个由运放 IC2、升压级Q3及发射极跟随器达灵顿晶体管Q2组成的 A 类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为 1+(R9/R10)。
当输出电压低于8V时,开关稳压器IC1保持在关机模式,输出级通过 L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压VC测得近似为11.4V,即12V减去D1的正向压降。
[电源管理]
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。在其输出端和公共端之间接入一个电阻,形成一固定电流,让此电流流过负载RL后,再回到电源。选择W7805输出电压低的稳压器,主要是为了提高效率。调节R的大小,可以改变恒流源的值(当然不能超过该稳压器的最大输出电流)。输出电流符合下式: Iout=Vxx/r+5V/R+id 式中,Id为稳压器静态电流,小于10 mA。当R较小即输出电流较大时,可以忽略Id,但Iout不能太小,否则Id的变化将影响Iout恒流的精度。当负载RL变化时,稳压器W7805用改变自身的压差来维持通过负
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汽车专用交流发电机稳压器MC33092
摘要: MC33092是motorola公司生产的汽车专用交流发电机稳压器,它能在汽车行驶过程中对汽车的交流发电机充电系统实施良好的电压调整和负载控制。并具有欠压、过压、相位故障和负载断开保护功能。文中介绍了MC33092的主要性能和工作原理,并给出了具体的应用电路。
关键词: 稳压器
发电机 汽车专用 MC33092
1 概述
在汽车使用过程中,经常由于外界因素和内部参数变化的影响而导致汽车速度不稳定,影响汽车的运行质量,严重时还会产生不良后果。为此应在汽车供电线路中安装交流发电机稳压器,以改善和消除上述现象。MC33092是一种专用的汽车交流发电机稳压器,它能给
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线性稳压器LT3071特性/应用/数据资料下载
描述
LT ® 3071 是一款低电压、UltraFaST TM 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3071 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省成本。LT3071 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。
可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,用于控
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线性稳压器与开关稳压器的比较
1.DC to DC包括boost(升压)、buck(降压)、 Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC 转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。 2.LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。新型LDO可达到 以下指标:30μV 输出噪声、60dB PSRR、6μA 静态电流及100mV 的压差。LDO 线性稳压器能够实现这些特性的主要原因在于内部调整管采用了P 沟道场效应管,而不是通常线性稳压器中的P
[电源管理]
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。 在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运算
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优化稳压器的输出电压精度
虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。
图1显示了一款典型的电源调节电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。
图1.输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数
三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这种情况下没有电阻分压误差。第二
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加快电源启动的分流稳压器
在特定应用中,设计要求可能 需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM(脉宽调制器),即 IC1,从辅助绕组 L1 获取正常工作能量,L1 绕在升压电感 L2 的磁芯和二极管 D1 上。
电阻器 RT 和电容器 CH 组成了一条点滴式充电电路,它供电使 IC1 自举进入正常工作状态。在常规设计中,RT 包含了高电阻,该电阻提供刚好够用的电流来克服待机电流,并向支持电容器 CH 提供点滴式充电电流,CH存储了足够能量来为 PWM 供电,直到电源转换器开始工作。在正常情况下,电路的慢速启动响应不会造
[应用]