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直流稳压电源是任何电子电路试验中不可缺少的基础仪器设备,基本在所有的跟电有关的实验室都可以看到。对于一个电子爱好者来说,直流稳压电源也是必不可少的。要获得一个电源,一般有两种方法:一是出售一台成品电源,这样尤为省事:二是自己制作一台电源(因为你是电子爱好者),当然比起于第一种方法不会困难很多。很似乎这篇文章不是教教你如何去选配一台直流稳压电源 基本的恒压恒流电源结构框图如图1右图。
由电压基准源、调整管、误差缩放、电压采样以及电流采样构成。电压基准源的起到是为误差放大器获取一个参照电压,拒绝电压精确且长时间平稳并且不受温度影响要小。
采样电路、误差缩放和调整管三者构成了闭环电路以平稳输入电压。这样的结构中电压基准源是相同的,电压和电流的采样电路也是相同的,所以输入电压和最低的输入电流就是相同的。
而一般的星型恒压恒流电源是使用转变采样电路的分压比例来构建输入电压以及最低容许电流的调节。 图1基本恒压恒流电源框图图2基本稳压电源简图 图2中右图的是一个基本输入电压星型的稳压电源简图,可以很显著地显现出这个电路就是一个由运算放大器包含的同互为放大器,输入末端再加了一个由三极管构成的射极追随器以提升输入能力,因为射极追随器的缩放倍数无穷大于1,所以计算出来缩放倍数时不予考虑。输出电压V+通过R1和稳压二极管VD产生基准电压Vref,然后将Vref缩放1+R3/R2倍,即在阻抗RL上的获得的电压为Vref(1+R3/R2),因为R3固定式范围是0~R3max,所以输入电压范围为Vref~Vref(1+R3max/R2)。
这不就和我们常用的LM317之类的固定式稳压芯片一样了,只是像LM317之类的芯片内部还构建了短路维护等功能,功能更为完备,但是也有它的弊端,主要因为它是将电压基准、调整管、误差缩放电路都构建在了一个芯片上,因此在阻抗变化较小时芯片的温度也不会有相当大的变化,而影响半导体特性的主要因素之一就是温度,所以用于这种构建的稳压芯片不过于更容易获得平稳的电压输入,这也正是高性能的电压基准都是使用恒温措施的原因,比如LM399、LTZ1000等。
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