以上都是一些比較常見(jiàn)的簡(jiǎn)單的恒流源,而且有一個(gè)共性,穩(wěn)壓精度都不高,電流Io也不大。除了以上列舉的幾個(gè),還有其他類似的恒流源,但萬(wàn)變不離其宗,都是以一個(gè)恒壓源為基準(zhǔn)組成,在此就不一 一列舉。
在應(yīng)用過(guò)程中,如果需要高精度、大電流的恒流源,可以使用一個(gè)運(yùn)放,組成一個(gè)高精度、大電流的恒流源,如電路圖5
圖 5
使用運(yùn)放組成的恒流源,Io=Vref/R1。
恒流源在寬電壓輸入模塊中的應(yīng)用
在模塊電源中,小功率電源的短路保護(hù)一般不外接短路保護(hù)電路,這種模塊的特點(diǎn)是功率小,體積小,成本低;適合當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng);然而它們本身存在一個(gè)致命的特點(diǎn),短路保護(hù)功能和啟動(dòng)能力存在矛盾,啟動(dòng)能力強(qiáng),短路保護(hù)就會(huì)變差;短路保護(hù)變強(qiáng),啟動(dòng)能力就會(huì)變?nèi)?。特別是在需要超寬電壓范圍 輸入的情況下,啟動(dòng)能力跟短路能力更不好兼容。
舉個(gè)例子,E4805UHBD-15W,18~72VDC輸入,15W輸出的模塊電源,如果是用電阻加電容組成RC啟動(dòng)電路如圖6,電流會(huì)隨輸入電壓的變化,低壓和高壓短路時(shí),打嗝周期會(huì)相差很大,短路功率高壓輸入時(shí)會(huì)較大;調(diào)好低壓?jiǎn)?dòng)能力和短路保護(hù)后,高壓短路保護(hù)就會(huì)變差,啟動(dòng)能力超強(qiáng),反過(guò)來(lái)調(diào)好高壓?jiǎn)?dòng)和短路能力,低壓的短路保護(hù)能力很好,但是,啟動(dòng)能力很差,會(huì)出現(xiàn)啟動(dòng)不良現(xiàn)象。
圖 6
為了解決以上矛盾,把啟動(dòng)電路改為用一個(gè)恒定電流的電路替代,如圖7,輸入電流基本不會(huì)隨輸入電壓的變化而變化,兩種啟動(dòng)電路,低壓提供相同的啟動(dòng)電流,高壓短路時(shí),第二種啟動(dòng)電路的短路功耗會(huì)小很多,低壓和高壓的短路周期也會(huì)較接近。
圖 7
如圖8、9所示,是采用了恒流電路,測(cè)試的短路波形圖,用恒流電路替代電阻啟動(dòng)解決了啟動(dòng)和短路的矛盾。
圖 8
圖 9
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