一款新型架構(gòu)線性穩(wěn)壓器的嶄新應(yīng)用
在一個阻值為10kΩ的設(shè)定電阻兩端將產(chǎn)生約100mV的電壓降。這100mV電壓降也會出現(xiàn)在電流設(shè)定電阻的兩端,并把總輸出電流設(shè)定為0.1V除以輸出設(shè)定電阻阻值(加10μA)。如果需要,可以采用較高的壓降來改善準確度。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/83116.htm
圖5 面向通用型電源的跟蹤預(yù)穩(wěn)壓器
頻率補償利用一個連接在輸入引腳和輸出端之間的電容器來實現(xiàn)。通過按圖示的方法進行頻率補償配置,流過電容器的電流(對于低頻輸入變化)將被包含在反饋環(huán)路之內(nèi),而且不會作為電容出現(xiàn)在器件的兩端。如果輸入電壓發(fā)生變化,則電流將會由于電壓變化的原因而流過電容器。當電容器中的電流接近DC電流時,反饋環(huán)路將不能對AC電流進行補償,而且AC輸出阻抗將減少。LT3080的低設(shè)定電流以及穩(wěn)壓環(huán)路的高增益使其成為一款出色的電流調(diào)節(jié)器。憑借一個僅0.3mA的低靜態(tài)電流,該電路適合于低至1mA或高至1A的電流源。電流源的溫度系數(shù)是穩(wěn)壓器的溫度系數(shù)加上電阻阻值隨溫度而發(fā)生的變化所產(chǎn)生的任何漂移。
由于LT3080能夠在低至0V的電壓條件下運作,因而使其成為通用型試驗室電源的合適之選。然而,如果工作電壓范圍很高,則實驗室穩(wěn)壓器的功耗會變得非常高。圖5中的電路示出了一個與LT3080相連的開關(guān)預(yù)穩(wěn)壓器,該穩(wěn)壓器通過把輸入電壓控制在比輸出高大約1.5V的電平上而將功耗抑制在低至1.5W左右。
LT3080被連接至一個P溝道FET的柵極和源極。該P溝道FET的“接通”門限設(shè)定了LT3080兩端的壓差電壓。P溝道FET的漏極與一個開關(guān)穩(wěn)壓器的反饋引腳相連。
當該電路被接通時,開關(guān)穩(wěn)壓器輸出將上升,直到流過P溝道FET的電流足以使反饋引腳(FB)的電壓升至1.2V為止,這會降低開關(guān)穩(wěn)壓器的輸出。LT3080隨后將在其兩端加有約一個MOS門限電壓的條件下運作。調(diào)整LT3080的設(shè)定電阻可設(shè)定輸出電壓,且輸入電壓將跟蹤比輸出高1.5V的電壓。
圖6示出了一款功耗更低的開關(guān)穩(wěn)壓器。這里采用的是一個PNP的射極-基極電壓,而不是P溝道FET的門限電壓。當把多個LT3080器件并聯(lián)起來以提供高電流時,這將把功耗抑制在更低的水平上。該電路要求把LT3080的輸入引腳連接至輸入電壓,以確保在控制電路兩端具有足夠的工作電壓。于是,一個PNP射極-基極電壓將把LT3080的輸出晶體管兩端的電壓設(shè)定為0.6V。這樣,1A電流條件下的功耗僅為0.6W。同樣,開關(guān)穩(wěn)壓器將跟蹤輸出,而且輸出可被調(diào)節(jié)低至0V。
圖6 用于較高電流電源的預(yù)穩(wěn)壓器
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