许多电子装置要求有一个精度较高、电流较大的稳压可调直流电源。本文介绍一种通用型的小功率稳压集成电路
uA723,配合适当的大功率管等外围元件,组成的大功率可调直流稳压电源,其输出电流最大可达数十安培。
uA723在电路中主要起调压和稳压作用。其内部结构如图一所示。
图一 uA723内部结构图
图二 大功率可调稳压电源电路图
图二所示为大功率可调稳压电源电路原理图。其工作原理说明如下:
uA723本身就是一种串联式的可调稳压器;其特点为可控输出电压 Vo=2~37V,输出电流Iom=0.15A;具有输出温漂小,纹波抑制比高,短路限流保护等。与uA723相似的还有LM723、HA17723、CW723、W723等。它们有金属圆壳型Y-10封装和双列直插式C-14封装,不同封装其管脚功能不同,需注意区分。
本电路采用C-14封装的uA723,其8脚Vref端内接一只6.2V的稳压管及分压电阻构成基准电压电路;4脚为反相输人端,又称取样端,改变外接10k电位器的阻值,可改变10脚输出电压值。10脚电压输出值决定uA723外接扩流采样管VT5的 Veb电位值及其导通量,从而也控制了4只并联的大功率调整管VT1-VT4输出值。C3是外接消振电容,Rsc是短路限流保护电阻,可限制uA723的输出电流;限流值ILM=Vse/Rsc(Vse-限流电阻两端电压值);电容C7、C8是改善交流声的旁路电容,R1是泄放电阻,又起稳定电压的作用。
结语
该电路结构简单、维修方便、稳压效果好,几乎不受供电网交流电压和负载电流波动的影响。只要器件质量有保证,通常不易发生故障。uA723一旦损坏可造成输出电压偏高或无输出电压现象。只要换上一只新的uA723并重新调试输出即可恢复正常。
关键字:uA723 直流稳压 电源
编辑:神话 引用地址:基于uA723的大功率可调直流稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
应用于交流伺服系统多路输出开关电源设计
1.引言 与直流电机相比,交流电机不需要换向器和电刷,其结构更加简单。调速范围宽、稳态精度高、动态响应快、转子惯量小、输出功率大等诸多优点,使得交流电机在工业生产中得到较广泛地应用 。对伺服系统供电的电源性能的优劣,直接关系到整个系统的安全性和稳定性 。开关电源与低效率的线性电源相比,因为其效率高、体积小、重量轻而受到广泛地关注 。美国PI 公司生产的开关电源专用集成芯片TOPSwitch-II,是一种将PWM 和MOSFET 合二为一的新型芯片,此系列芯片以其体积小、重量轻、价格低等优势,一经推出便得到广泛的应用,展示了良好的应用前景。 2.TOPSwitch-II 工作原理 TOPSwitch-II芯片
[电源管理]
基于TMS320LF2407的新型超声波电源的研究
0 引言
超声技术在工业中的应用开始于20世纪初,随着超声技术的成熟,其应用越来越广泛。在控制方式上,传统的感应加热电源控制采用模拟技术控制,存在元件易老化、工作点漂移和一致性差等原因引起的产品升级换代困难等缺点。随着数字集成芯片、单片机、DSP、FPGA的出现,使感应加热电源数字化成为一种趋势,具有控制灵活,系统升级方便,只要修改相应的控制算法,而不必对硬件电路加以很大的改动等优点。
随着电力电子器件的发展,电路控制技术也在飞速发展。控制电路最初以相位控制为手段、由分立元件组成,发展到集成控制器,再到计算机控制,向着高频率、低损耗和数字化的方向发展。超声波发生器应用数字化控制技术一般有3种形式:采用MC
[嵌入式]
地铁信号系统电源配置方案探讨
0 引 言
地铁信号系统即ATC(Automatic Train Control,列车自动控制)系统,它由ATP(列车自动保护)、ATO(列车自动驾驶)、CI(计算机联锁)和ATS(列车自动监视)等子系统有机地组成在一起。信号设备分布在控制中心、轨道沿线设备房、室外轨旁及列车上,其中列车上的ATC车载设备由车辆提供110 V直流电源。在正常情况下,由信号系统以ATO模式按照ATS的计划时刻表运行,运行的安全完全由信号系统负责。信号系统的控制设备出于安全性和可靠性的考虑,采取了三取二平台或冗余热备配置。为了确保信号系统控制设备正常工作,系统的电源配置也应采取适当的方法与整个系统相适应。信号系统的电源设备包括信号电源屏、UPS
[嵌入式]
功率P-FET控制器LTC4414
LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微控制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。
图1 LTC4414的引脚排列
引脚排列及功能
LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。
图2 LTC4414结构及外围器件框图
基本工作原理
[应用]
MAX860 5V电源从3线RS-232端口获得功率
电源是提供电压的装置,把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。
[模拟电子]
一款隔离调压式交流电源的电路设计以及应用
交流电源 (如单相220 V),是电子仪器设备工作主要的供电电源。在电子仪器设备设计、生产与质量检验过程中,特别是进行结构、性能指标的动态检验中,会因为被检测仪器设备内部存在的不良问题而产生漏电、短路等故障。在利用自耦调压器进行相关实验中,由于接线不正确,使用不合理,也会出现“被电”现象。上述情况,如果没有很好保护方法和措施,导致被检测仪器设备和所使用检测设备被“触电”而被损坏,同时也给试验、操作使用人员带来人身危险。为此,文中研究了一种“隔离调压式交流电源”,提出了相应设计与制作方法,对于解决上述类似不安全问题,具有重要作用。 原理设 计 文中以稳压电源设备进行“在线模拟公路运输试验”为例,来说明“隔离调压式交流电源”设计的
[电源管理]
采用MSP430单片机的开关稳压电源设计方案
MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。 系统结构和总设计方案 本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是 TI 公司生产的
[单片机]
电源测试大全之极限测试
1.模块输出电流极限测试 模块输出电流极限测试是测试模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)之后所能输出的最大电流,测试的目的是为了验证模块的限流点设计是否适当,模块的器件选择是否合适。如果模块的输入电流极限值偏小,表明模块的输出电流量不够;如果模块的输出电流极限值设计过大,表明模块的输出电流裕量过高,模块的成本还可以降低。 测试方法: 将模块的输出限流点放开,按额定输出电流的5%逐步增加模块的输出电流,每个电流值保持10分钟,直至模块损坏(或输出熔断丝断),记录模块损坏时的输出电流值即为模块的输出电流极限值。为了防止在测试过程中模块出现积热损坏,每一个测试点测试完成之后,须将模块冷却到测试前的冷机状态
[电源管理]