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          一款新型架構(gòu)線性穩(wěn)壓器的嶄新應用

          作者:凌力爾特公司 Robert Dobkin 時間:2008-05-28 來源:今日電子 收藏

                  的用處很大,可以使用在很多場合?,F(xiàn)在,我們以LT3080芯片為例來介紹的新應用。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/83206.htm

            LT3080摒棄了電壓基準,并采用一個基準電流來設定輸出。如圖1所示,由單個電阻來設定穩(wěn)壓器中的一個電壓跟隨器的輸出。輸出電壓可以調(diào)節(jié)到低至0V,或高至輸入電源電壓約1V范圍之內(nèi)。由于設定引腳與輸出端上的電壓相等,因此這些穩(wěn)壓器能夠很容易地并聯(lián)起來以共享電流(采用一小塊電路板作為一個鎮(zhèn)流電阻)。這使得熱量能夠在電路板上散播,從而免除了散熱器。此外,輸出晶體管的集電極是單獨引出的,因而允許插入一個與集電極相串聯(lián)的降壓電阻。這將把IC穩(wěn)壓器產(chǎn)生的部分功耗移動至電路板上的一個電阻,從而進一步地增強散熱效果,并免除了增設一個散熱器(用于在某個點上散逸所有的功率)的需要。表1羅列了該穩(wěn)壓器的基本規(guī)格。

          圖1 LT3080的基本工作原理

            圖2示出了一對并聯(lián)的穩(wěn)壓器。雖然圖中僅示出了兩個穩(wěn)壓器,但如需提供更高的輸出電流,則可并聯(lián)任何數(shù)目的穩(wěn)壓器。所有的穩(wěn)壓器均將其輸入、其設定引腳和其輸出連接在一起。插入了一小段與輸出端相串聯(lián)的PC走線以充當一個鎮(zhèn)流電阻,10~15mΩ的電阻便足以對穩(wěn)壓器的輸出進行鎮(zhèn)流,并提供上佳的均流作用。由于現(xiàn)在并聯(lián)了多個器件,因此需要采用一個輸出電容器以實現(xiàn)穩(wěn)壓器的穩(wěn)定。輸出電壓以相同的方式進行調(diào)節(jié)(采用一個接地電阻),但是,如今的電流不是10μA,而是N×10μA(N為并聯(lián)穩(wěn)壓器的數(shù)目)。當并聯(lián)兩個穩(wěn)壓器時,對于每50kΩ的接地電阻,這將提供一個1V的輸出電壓。

          圖2 LT3080的并聯(lián)運作

            也可以把LT3080與固定輸出穩(wěn)壓器(或開關穩(wěn)壓器)相并聯(lián),以增加單個器件的輸出電流。當單個器件未能提供足夠的電流,或者由于系統(tǒng)變更的原因而需要進行簡單的系統(tǒng)修改(以增大電源電流)時,這是很有用處的。

          圖3 增加一個固定穩(wěn)壓器的輸出電流

            同樣,必需采用15~20mΩ的鎮(zhèn)流電阻,以使兩個IC共享電流。但是,由于固定輸出穩(wěn)壓器LT1963-3.3并不具有一個“設定引腳”,我們必須提供一個用于連接LT3080的設定引腳的點。從固定穩(wěn)壓器的輸出端引出的一個分壓器可提供一個比固定輸出低4mV左右的電壓。該4mV壓降是確保LT3080的輸出電流在無負載條件下為零所必需的。如果沒有該偏移,則LT3080有可能供應電流,從而強制輸出在輕負載或無負載條件下處于高電平狀態(tài)。

            在輕負載時,LT3080的設定引腳電平保持為負值(相對于輸出)。這將向LT3080中的反饋電路發(fā)出如下指示信號:輸出為“高電平”,而且不要供應任何電流。當固定穩(wěn)壓器和LT3080上的負載均增加時,鎮(zhèn)流電阻兩端的壓降將緩慢地接通LT3080,這樣就提供了輸出電流的一部分。在該場合中,鎮(zhèn)流電阻應比直接并聯(lián)LT3080時略大,這是因為4mV的偏移大于LT3080的固有偏移。一個20mΩ電阻將提供20mV的鎮(zhèn)流(在1A輸出電流條件下)。對于一個2V輸出,該壓降僅會使負載調(diào)整率下降不到1%。當鎮(zhèn)流電阻為20mΩ且總輸出電流為2A時,LT3080將供應大約75%~80%的輸出電流。為了實現(xiàn)較為精密的輸出電流匹配,必須增加鎮(zhèn)流電阻。

            在許多類型的應用中,電流源都是很有用的組件。LT3080可提供一個具有極佳DC性能的“二端”電流源。由于LT3080必需含有一個輸出電容器(用于提供),因此使得該器件的適用性略有下降,原因是它不能用作一個AC電流源。不過,LT3080具有非常高的增益,因而允許利用小幅壓降來確定輸出電流,并產(chǎn)生非常高的DC輸出阻抗。

          圖4 示出了兩種用于LT3080的“二端”電流源配置

          在一個阻值為10kΩ的設定電阻兩端將產(chǎn)生約100mV的電壓降。這100mV電壓降也會出現(xiàn)在電流設定電阻的兩端,并把總輸出電流設定為0.1V除以輸出設定電阻阻值(加10μA)。如果需要,可以采用較高的壓降來改善準確度。

          圖5 面向通用型電源的跟蹤預穩(wěn)壓器

            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相連的開關預穩(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”門限設定了LT3080兩端的壓差電壓。P溝道FET的漏極與一個開關穩(wěn)壓器的反饋引腳相連。

            當該電路被接通時,開關穩(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的設定電阻可設定輸出電壓,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定為0.6V。這樣,1A電流條件下的功耗僅為0.6W。同樣,開關穩(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穩(wěn)壓器



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