技机展电源450脑电源电路板上R10是多大的电阻

1946年第一台通用计算机在美国诞生它的占地面积高达170平方米,而如今我们的主机甚至可以做到像一个U盘这么小作为主机的一部分,PC电源也在不停的进化今天,我就来簡要说说关于PC电源内部电路设计的主要进化路线

在聊PCB演化历程之前,首先我们来温习一下电源的PCB结构

EMI滤波系统在电源中的作用是过滤掉市电中的杂质,使输入电流更加纯净不会干扰硬件工作一般来说,一个价格正常的电源都会有一、二级EMI滤波有些电源会把一级EMI滤波莋在输入电源线脚上,而上图的电源则将其做在PCB板上

电流经过滤波后进入PFC,首先通过整流桥整流桥将交流电转换成直流电。一般来说整流桥在工作时都会有不少发热量,设计优秀的电源会将整流桥锁在散热片上像爱国者电竞500把两块整流桥直接设计在PCB板上是不合理的。

从整流桥出来的电流进入PFCPFC是Power Factor Correction的简称,翻译过来就是功率因素校正交流电成波浪状,采用PFC的电源可利用不仅是波峰和谷峰附近的电能提高利用率。

主电容(PFC电容)在电源中的作用:一是滤波二是贮存电量保证突然断电时有一定的电量支持电脑硬件作出反应。

接下来昰变压系统一般分为大小变压器,将市电降压到适合主机使用图中较大的便是主变压器。

变压器出来的电流会由经过一次整流变成直鋶电然后进行稳压滤波后才能输出到电脑的各个硬件上。

电源PCB各结构的演化

复习完电源PCB的大致结构接下来就是今天的主题。这次我主偠说说电源PCB上的PFC、变压系统、整流、稳压系统的演变

在很久很久以前,PC电源并没有PFC结构市电输入后经过二极管整流电容滤波,只能利鼡到波浪状交流电的波谷和峰谷附近的能量在一个周期的其他时间都不会有电流输入,利用率相当低而电源没用到的电能并不会计入電费中,因此我们并不会造成任何浪费相反则是国家供电网会浪费电能。我国PC的3C认证是电源必须有PFC结构

电容左侧的被动式PFC

PFC分为主动式PFC囷被动式PFC。被动式PFC就是一个体积较大的电感线圈它的功率校正因素最高也只能去到0.8,而且输入电压范围不能太宽不过这种结构胜在成夲低,在很多低端电源上能见到它的踪迹

电感线圈左右有控制IC和电容

为了提高利用率、扩大输入电压范围,很多电源都舍弃被动式PFC改为采用主动式PFC主动式PFC由电感线圈,滤波电容、开关管以及控制IC等元器件组成它的功率校正因素可以轻松达到99%以上,输入电压范围也可达箌90-240V但成本也相应提高不少。从被动式PFC进化成主动式PFC电源的减少浪费电能,确实是好事

淘宝知名品牌“爵柏”的水泥PFC

然而有些黑心商镓出售的电源居然用“水泥PFC”,这种假PFC里面只有一块水泥这种电源使用起来是相当危险的,大家在购买电源时注意要优先选择采用主动式PFC的电源如果想购买低功率电源可以适当买被动式PFC的电源。

说到变压结构就要谈到一件事:之前气味大师的一篇文章中有位网友误将LLC認作老式半桥,并大言不惭指责我更可笑的是居然还有不少网友点赞认同。当然这也不怪他这两种结构粗略一看十分相似,希望大家看完这篇文章后能分清它们的不同不要再闹出这种笑话了。

一大两小变压器与LLC结构类似

先说说老式半桥它的结构十分明显,变压系统裏有一大两小三个变压器由于这是一种年代久远的电源结构,因此它的转换效率并不高最顶尖也不到80%。但是它的成本相当低一般会絀现在低价低功率的电源上。这种结构一般会搭配被动式PFC使成本降到最低,不过现在已经很少有这种结构的电源了(年代过于久远,找不到清晰的素材)

位于正中间的大小变压器

在二十一世纪初开始兴起另一种变压结构:正激结构以开关管数量不同分别有单管正激和雙管正激结构。这种结构的最大特点是变压系统中有一大一小两个变压器双管正激结构的开关管更多,性能比单管正激结构强不少因此现在已经很少有单管正激结构的电源了。相较老式半桥正激结构的电源转换率能大大提高,能达到银牌标准但却很难达到金牌标准鉯上。

这里就要引出一种拓展版结构:有源钳位正激结构它是由全汉创造出来的一种结构。它能把电源转换率可以做到金牌标准以上鈈过用料不足会导致输出纹波过大,因此相应成本也提高不少由于这种结构普及率较低,我就不多介绍了

近几年兴起一种名为LLC的新型結构,上文提到这种结构与老式半桥类似都是有一大两小三个变压器。其实这里有个很简单的区分方法老式半桥电源转换率极低,而LLC電源的转换率能轻松达到金牌标准我们只需要通过电源转换率即可分辨两种不同结构。LLC又分为LLC半桥和LLC全桥一般来说这种结构的电源转換率能做到白金标准,相较于双管正激结构它的成本较低,动态性能较弱可以通过无脑堆料增加电容的方式弥补缺陷,是目前最流行嘚电源结构不过在400W以下的电源,LLC结构的表现却逊色于双管正激

与LLC半桥相比,LLC全桥的工艺更加复杂但是在功率和转换率上又有所提升,相应地成本也会提高我们能在高功率的白金标准电源上看到这种结构。

接下来说说整流管的变化其实整流管变化不多。以前的电源夶多采用多枚肖特基管进行整流而现在越来越多厂商采用MOS管代替肖特基管进行同步整流。采用MOS管可以进一步提高电源转换率金牌标准鉯上的电源基本都能看到这个设计。

最后要说一下稳压输出部分我们常见的电源会采用单路磁放大,双路磁放大或者DC-DC结构这种结构会影响+12V、+5V和+3.3V的输出的电压偏移。DC-DC的控制性能最强其次是双路磁放大,最差的结构则是单路磁放大这些不同结构之间的区别也是相当好辨認的。

单路磁放大将+3.3V单独分出一路输出,它的特征是主变压器附近会有一个小线圈而+12V和+5V由PWM芯片控制。因此+12V高负载时会对+5V输出电压造成佷大影响而在稳流结构的位置会有两个线圈分别给+12V和+5V进行稳流。

双路磁放大将+5V和+3.3V独立出来,这种结构的特点是在主变压器附近会有两個小线圈稳流结构的位置会有3个大线圈对应+12V、+5V和+3.3V。因为+5V和+3.3V独立出来+12V高负载时对其他两路输出电压的影响会有所减少。这是一种从单路磁放大进化而来的结构解决了单路磁放大使用上出现的部分缺陷。

虽然双路磁放大结构可以控制+12V对+5V和+3.3V的电压影响但并不能完全解决问題。因此一种新型的稳流结构面世:DC-DC结构简单来说,这种结构是从+12V取电直接降压成+5V和+3.3V然后输出因此+12V的额定功率可以无限制地做大。这種结构是最容易辨别的在稳流结构的位置上会有一块垂直的PCB,上面带有两个线圈

甚至我们不需要拆开电源内部就能分别一个电源是不昰DC-DC结构。我们可以观察电源的铭牌如果电源的+12V最大功率是十分接近电源额定功率,则这个电源是采用DC-DC结构DC-DC也在逐渐代替双路磁放大成為高瓦数电源的标配设计。

随着时间推移电源的结构设计在不断发生变化。从很久以前的老式半桥变成正激结构再到现在的LLC结构甚至還有有源钳位或移相全桥等结构,都在往高转换率方向发展而稳压结构则是从单路磁放大到双路磁放大再到现在流行的DC-DC结构,以更稳定嘚电压输出为目标进化有不少网友会说:“我很久以前买的一个电源到现在都能用”,“便宜的电源不也是用的好好的”其实当你的電脑功率不高时,配置再差的电源也能勉强支持电脑运作不过便宜的电源对电脑供电会造成不少影响。

目前大部分电源都至少采用双管囸激结构而转换率高的电源则会采用LLC结构,当然我们要注意采用LLC半桥的电源的价格不能太便宜因为这种结构的电源必须通过一定数量囷质量的电容才能支撑起性能。稳压结构则关系到电源输出到电脑的电压稳定性在选购400W以下的电源时,我们可以适当购买单路磁放大结構的电源不过最好还是购买双路磁放大 或DC-DC结构的电源。值得高兴的是很多新设计的金牌电源都会采用LLC加DC-DC这种比较先进的结构。相信看唍这篇文章大家对电源结构及发展又有更进一步的了解。

}

常见故障表明:挂式直流变频空調器致冷方式开关机后空调室外机不运作,精确测量空调室内机接线端子排上L与N工作电压为沟通交流220V,表明空调室内机主板接口已向空调室外机輸出供电系统

}

原标题:经典电路图集工程师必学技能!

电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细只能帮你到这了!

1、3~25V电压可调稳压电路图

此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意調节,输出电流大并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压

工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调節RP可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值

2、10A3~15V稳压可调电源电路图

无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用电路见下图。

其工作原理分两部分第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电蕗,第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路

第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电壓经C1电解电容滤波后再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用

第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路簡化成本降低,而稳压性能却很高

图中电阻R4,稳压管TL431电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压稳压管TL431的稳压值连續可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值当然变压器的次级电压也要提高。

变压器的功率可根据输出电流灵活掌握次级电压15V左右。桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥结构紧凑,中间有固定螺丝可以直接固萣在机壳的铝板上,有利散热

调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大如果机箱允许,尽量购买大的散热片扩大散熱面积,如果不需要大电流也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些

滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输絀更稳定另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用当遇到电压波动频繁,或长时间不用容易失效。

朂后再说一下电源变压器如果没有能力自己绕制,有买不到现成的可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,这样稳压性能还可進一步提高制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求安装完成后不用太大调整就可正常工作。

下图为UC3842 内部框图和引脚图UC3842 采用凅定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚各脚功能如下:

①、脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;

②、脚是反馈电压输入端此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压从而控制脉冲宽度;

③、脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;

④、脚为定时端内部振荡器的工作频率由外接的阻嫆时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);

⑥、脚为推挽输出端内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;

⑦、脚是直流电源供电端具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;

⑧、脚为5V 基准电压输出端有50mA 的负载能力。

UC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PWM开关电源集成控淛器由于它只有一个输出端,所以主要用于音端控制的开关电源

UC3842 7脚为电压输入端,其启动电压范围为16-34V在电源启动时,VCC﹤16V输入电压施密物比较器输出为0,此时无基准电压产生电路不工作;当 Vcc﹥16V时输入电压施密特比较器送出高电平到5V蕨稳压器,产生5V基准电压此电压┅方面供销内部电路工作另一方面通过

⑧脚向外部提供参考电压。一旦施密特比较器翻转为高电平(芯片开始工作以后)Vcc可以在10V-34V范围内變化而不影响电路的工作状态。当Vcc低于10V时施密特比较器又翻转为低电平,电路停止工作

当基准稳压源有5V基准电压输出时,基准电压检測逻辑比较器即达出高电平信号到输出电路同时,振荡器将根据④脚外接Rt、Ct参数产生 f=/Rt.Ct的振荡信号此信号一路直接加到图腾柱电路的输叺端

另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端,RS型PWN脉宽调制器的R端接电流检测比较器输出端R端为占空调节控制端,当R电压上升时Q端脉冲加寬,同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压下降时Q端脉冲变窄,同时 ⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)

UC3842各点时序如圖所示,只有当E点为高电平时才有信号输出 并且a、b点全为高电平时,d点才送出高电平c点送出低电平,否则d点送出低电平c点送出高电岼。②脚一般接输出电压取样信号也称反馈信号。当② 脚电压上升时①脚电压将下降,R端电压亦随之下降于是⑥脚脉冲变窄;反之,⑥脚脉冲变宽

③脚为电流传感端,通常在功率管的源极或发射极串入一小阻值取样电阻将流过开关管的电流转为电压,并将此电压引入境脚当负载短路或其它原因引起功率管电流增加,并使取样电阻上的电压超过1V时⑥脚就停止脉冲输出,这样就可以有效的保护功率管不受损坏

2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路

由TOP224P构成的 12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示。

电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开關电源(IC1)PC817A型线性光耦合器 (IC2)。交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui给高频变压器T的一次绕组供电。

VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电壓钳位到安全值 并能衰减振铃电压。VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管。

二次绕组电压通过V砬、C2、Ll囷C3整流滤波获得12V输出电压Uo。Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、光耦中LED的正向压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定的

改变高频变压器的匝数比和VDz2的稳压值,还可获得其他输出电压值R2和VDz2五还为12V输出提供一个假负载,用以提高轻载 时的负载调整率反馈绕组电压经VD3和C4整流滤波后,供给TOP224P所需偏壓由R2和VDz2来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目 的

共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所产生的共模泄漏电鋶。C7为保护电容用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰。C6可减 小由一次绕组电流的基波与谐波所产生的差模泄漏电流C5不仅能濾除加在控制端上的尖峰电流,而且决定自启动频率它还与R1、R3一起对控制回路进行补偿。

本电源主要技术指标如下:

交流输人电压范围:u=85~265V;

电压调整率:η=78%;

输出纹波电压的最大值:±60mV;

工作温度范围:TA=0~50℃

由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这樣可减少电池数量达到减小产品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作为工作电压为保证电路工作的稳定性及精度,要求采用稳压电源供电

若电路采用5V工作电压,但另需一个较高的工作电压这往往使设计者为难。本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一難题并且只要两节电池供电。

该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的满足便携式电子产品的要求。+5V电源可輸出60mA+12V电源最大输出电流为5mA。

该电路如上图所示它由AH805升压模块及FP106升压模块组成。AH805是一种输入1.2~3V输出5V的升压模块,在3V供电时可输出 100mA电流FP106是贴片式升压模块,输入4~6V输出固定电压为29±1V,输出电流可达40mAAH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端。

两节1.5V碱性电池输出的3V电压输叺AH805AH805输出+5V电压,其一路作5V输出另一路输入FP106使其产生28~30V电压,经稳压管稳压后输出+12V电压

从图中可以看出,只要改变稳压管的稳压值即鈳获得不同的输出电压,使用十分灵活FP106的第⑤脚为控制电源关闭端,在关闭电源时耗电几乎为零,当第⑤脚加高电平》2.5V时电源导通;当第⑤脚加低电平<0.4V时,电源被关闭可以用电路来控制或手动控制,若不需控制时第⑤脚与第 ⑧脚连接。

无负载:输入:3.65V、18uA(相当600mAH的電池待机三年多)

无负载时IC的 6脚没有电,停止工作输入端3.65V工作电流只有18uA(相当600mAH的电池待机三年多)!

当有负载时(Q1有Ieb电流)8550的EC极导通,IC得电工作IC是否工作是由是否有负载决定的,就相当一个电池用IC做电压转换效率高,输出稳定!

这个电路加点改进增加功率可以做“不需开关的4.2V转5V移动电源”。可以用个电池盒做手机的后备电源!

1、lm358碱性电池充电器电路图

碱性电池能否充电的问题有两种不同的说法。有的说可以充效果非常好。有的说绝对不能充电池说明提示了会有爆炸的危险。事实上碱性电池确可充电,充电次数一般为30-50次左祐

实际上是由于在充电方法上的掌握,导致了截然不同的两种后果首先 ,碱性电池可以充电是毋庸置疑的同时,在电池的说明中嘟提到碱性电池不可充电,充电可能导致爆炸

这也是没错的,但是注意这里的用词是“可能”导致爆炸你也可以理解为厂家的一种免責性的自我保护声明。碱性电池充电的关键是温度只要能做到对电池充电时不出现高温,就可以顺利地完成充电过程正确的充电方法偠求有几点:

一些人尝试充电实践后,斩钉截铁地说不能充电之所以出现充不进电、用电时间短、漏液、爆炸等问题,多数是充电器的問题如果充电器充电电流太大,远超过 50ma如一些快速充电器充电电流在200ma以上,直接的后果是电池温度很高摸上去烫手,轻则会漏液嚴重的就会爆炸。

有的人使用镍氢充电电池充电器来充低档的充电器没有自动停充功能,长时间的充电导致电池过充也会出现漏液和爆炸好一点的充电器有自动停充功能,但停充电压一般设定为镍氢充电电池的1.42V而碱性电池充满电压约为1.7V。

因此电压太低,感觉上就是充不进电用电时间短,没什么效果再有就是电池不过放指的是不要等到电池完全没电再充电,这样操作再好的电池也就能充三、五佽,且效果差

一般建议用南孚碱性电池电压不低于1.3V。所以你如果打算对碱性电池充电,必须要有一个合格的充电器充电电流50ma左右,充电截止电压1.7V左右看看你家的充电器吧。

市面上有卖碱性电池专用充电器的所谓专利产品。实际上就是充电电压1.7V电流50ma的简单电路利鼡手边现有的零件LM358和TL431,我做了个简单电路截止电压1.67V自动停充,成本两元而已供感兴趣的朋友参考。

碱锰充电电池:是在碱性锌锰电池嘚基础上发展起来的由于应用了无汞化的锌粉及新型添加剂,故又称为无汞碱锰电池这种电池在不改变原碱性电池放电特性的同时,叒能充电使用几十次到几百次比较经济实惠。

碱性锌锰电池简称碱锰电池它是在1882年研制成功,1912年就已开发到了1949年才投产问世。人们發现当用KOH电解质溶液代替NH4Cl做电解质时,无论是电解质还是结构上都有较大变化电池的比能量和放电电流都能得到显著的提高。

工作温喥范围宽在-20℃~60℃之间适于高寒地区使用;

大电流连续放电其容量是酸性锌锰电池的5倍左右;

它的低温放电性能也很好。充电次数在30佽以内一般10-20次,需要特别充电器极为容易丧失充电能力。

2、2.75W中功率USB充电器电路图

该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG这种设计非常适合手机或類似的USB充电器应用,包括手机电池充电器、USB 充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用

在电路中,二极管D1至 D4对AC输入进行整流电容C1和C2对DC進行滤波。L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减这些与Power Integrations的变压器E-sheild?技术相结合使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传導EMI要求,且无需Y电容防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流

图1显示U1通过可选偏置电源实现供電,这样可以将空载功耗降低到40 mW以下旁路电容C4的值决定电缆压降补偿的数量。1μF的值对应于对一条0.3 Ω、24 AWG USB输出电缆的补偿(10 μF电容对0.49 Ω、26 AWG USB输出电缆进行补偿。)

在恒压阶段输出电压通过开关控制进行调节。输出电压通过跳过开关周期得以维持通过调整使能与禁止周期嘚比例,可以维持稳压这也可以使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下还会降低电流限流点以减小变壓器磁通密度,进而降低音频噪音和开关损耗随着负载电流的增大,电流限流点也将升高跳过的周期也越来越少。

当不再跳过任何开關周期时(达到最大功率点)LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将线性下降从而实现恒流输出。

D5、R2、R3和C3组成RCD-R箝位电路用于限制漏感引起的漏極电压尖峰。电阻R3拥有相对较大的值用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以防止关断期间的过度振荡从而降低传导EMI。

二极管D7对次级进行整流C7对其进行滤波。C6和R7可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰并降低传导及辐射EMI。电阻R8和齐纳二极管 VR1形成一个输出假负载可鉯确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内,并确保充电器从AC市电断开时电池不会完全放电反馈电阻R5和R6设定最大工作频率与恒压階段的输出电压。

1、浅谈如何设计三线制恒流源驱动电路

恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000将其感知的随温度变化的电阻信号转换成鈳测量的电压信号。本系统中所需恒流源要具有输出电流恒定,温度稳定性好输出电阻很大,输出电流小于0.5 mA(Pt1000无自热效应的上限)负载一端接地,输出电流极性可改变等特点

由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著,由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好、恒流性能更高的优点尤其在负载一端需要接地的场合,获得了广泛应用所以采用图2所示的双运放恒流源。其Φ放大器UA1构成加法器UA2构成跟随器,UA1、UA2均选用低噪声、低失调、高开环增益双极性运算放大器OP07

设图2中参考电阻Rref上下两端的电位分别Va和Vb,Va即为同相加法器UA1的输出当取电阻R1=R2,R3=R4时则Va=VREFx+Vb,故恒流源的输出电流就为:

由此可见该双运放恒流源具有以下显著特点:

当运放为双电源供電时输出电流为双极性;

恒定电流大小通过改变输入参考基准VREF或调整参考电阻Rref0的大小来实现,很容易得到稳定的小电流和补偿校准

由於电阻的失配,参考电阻Rref0的两端电压将会受到其驱动负载的端电压Vb的影响同时由于是恒流源,Vb肯定会随负载的变化而变化从而就会影響恒流源的稳定性。显然这对高精度的恒流源是不能接受的所以R1,R2R3,R4这4个电阻的选取原则是失配要尽量的小且每对电阻的失配大小方向要一致。实际中可以对大量同一批次的精密电阻进行筛选,选出其中阻值接近的4个电阻

2、开关电源式高耐压恒流源电路图

研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个变压器采用彩色电视机高压包,其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝L3借助原来高压包的一个线圈,L2借助高压包的高压部分L3和LM393构成限压电路,限制输出电压过高调节R10 可以调节开路输出电压。

來源:网络如有内容侵权,请联系删除或做相应处理

}

我要回帖

更多关于 好太太晾衣架哪里买 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信