減少電源起動時發(fā)生故障的并聯(lián)穩(wěn)壓器
發(fā)布時間:2007/9/11 0:00:00 訪問次數(shù):420
作者:Michael O'Loughlin
TL431是很多廠家供應(yīng)的一種 常用三端并聯(lián)穩(wěn)壓器,在其應(yīng)用中為設(shè)計師提供了多方面的功能。圖1a是TL431的內(nèi)部電路,包括一個精密電壓基準(zhǔn)、一個運算放大器,以及一個并聯(lián)晶體管(參考文獻1)。在典型的穩(wěn)壓器應(yīng)用中,用兩只外接電阻器RA和RB確定負載電阻器RS 低端的并聯(lián)穩(wěn)壓輸出電壓(圖1b)。按圖中方式,TL431 和少許外接有源、無源元件可以搭成一個 SMPS(開關(guān)電源)PWM(脈寬調(diào)制)控制器的低功耗輔助電源。在某些電源設(shè)計中,降壓變壓器上的輔助繞組為 PWM 控制器提供功率。在輸出輕載情況下,輔助繞組為 PWM 控制器提供的功率可能不足。例如,圖 2 中變換器電路從一個輔助偏置繞組 WAUX 為 PWM 控制器提供能量,WAUX 是變壓器 T1 的一部分。電阻器 RT 和電容器 CHOLD 構(gòu)成一個涓流慢充電電路,為 IC1 提供起動能量。為保存能量,電阻器 RT 只為涓流充電電容器 CHOLD 提供足夠電流,使之充至電壓 VAUX。一旦電路起動,它會按預(yù)期正常運行,為負載提供輸出功率,而輔助繞組及其元件則為PWM控制器供電。
但是,去掉輸出負載會降低供給輔助偏置繞組的能量,耗盡CHOLD上的電荷,導(dǎo)致IC1關(guān)斷,從而破壞輸出穩(wěn)壓,使電源運行紊亂。圖3中,用一個低功耗的偏壓電路提供輕載起動功率,而當(dāng)輔助繞組能夠為 PWM 控制器IC1提供足夠能量后,該偏壓電路關(guān)閉,以節(jié)省能量。本電路中,輕載條件下一個串聯(lián)穩(wěn)壓器導(dǎo)通,而當(dāng)偏置線圈可以為PWM控制器提供能量時則關(guān)斷,因而節(jié)省了正常負載時的能量,提高了變換器的效率。
電阻器RA至RD、并聯(lián)穩(wěn)壓器 IC1、二極管D1以及晶體管Q1共同構(gòu)成一個輕載串聯(lián)穩(wěn)壓偏置電源。選擇這些元件值時,要使Q1射極電壓處于IC1的關(guān)斷電壓與輔助偏置繞組整流輸出經(jīng)整流產(chǎn)生的標(biāo)稱電壓之間,即 VAUX_NOM之間。實際上,IC1的VCC腳上的電壓允許接線OR方式,電壓較高:VAUX_NOM 或晶體管 Q1 的射極電壓。當(dāng)輔助偏置繞組及其元件能提供足夠能量時,Q1 的射極反偏,Q1 關(guān)斷以節(jié)約能量。反之,當(dāng)由于輕輸出負載而使 VAUX 降至 VAUX_NOM 以下時,Q1 提供能量。要注意的是電路仍必須含有涓流充電電阻器 RT,因為大多數(shù) PWM 控制器都具有欠壓鎖定功能,能夠在高于標(biāo)稱電源電壓時起動。
設(shè)計串聯(lián)穩(wěn)壓器時,選擇電阻器 RC 為 IC2 提供足夠的工作電流,而選擇電阻器 RD 是為將 Q1 的集電極電壓與電流保持在安全工作區(qū)域內(nèi)。選擇電阻器 RA 和 RB 將串聯(lián)穩(wěn)壓器的輸出電壓設(shè)定為高于 IC1 的起動電壓,并低于輔助繞組整流輸出提供的標(biāo)稱電壓。選擇旁路電容器 CA 以減小 IC2 上的紋波電壓。
下式可用于對電阻器 RA 和 RB 構(gòu)成的分壓器作調(diào)整:
Q1 射極上的電壓必須低于標(biāo)稱輔助電壓,后者由輔助偏置繞組提供。VREF 為 IC2 的內(nèi)部標(biāo)稱基準(zhǔn)電壓,2.495V,而 VD1 和 VBE(Q1)則分別表示D1的壓降和 Q1 的正向基極-射極電壓。
參考文獻
O'Loughlin, Michael, "Shunt regulator serves as inexpensive op amp in power supplies," EDN, Sept 15, 2005, pg 96.
作者:Michael O'Loughlin
TL431是很多廠家供應(yīng)的一種 常用三端并聯(lián)穩(wěn)壓器,在其應(yīng)用中為設(shè)計師提供了多方面的功能。圖1a是TL431的內(nèi)部電路,包括一個精密電壓基準(zhǔn)、一個運算放大器,以及一個并聯(lián)晶體管(參考文獻1)。在典型的穩(wěn)壓器應(yīng)用中,用兩只外接電阻器RA和RB確定負載電阻器RS 低端的并聯(lián)穩(wěn)壓輸出電壓(圖1b)。按圖中方式,TL431 和少許外接有源、無源元件可以搭成一個 SMPS(開關(guān)電源)PWM(脈寬調(diào)制)控制器的低功耗輔助電源。在某些電源設(shè)計中,降壓變壓器上的輔助繞組為 PWM 控制器提供功率。在輸出輕載情況下,輔助繞組為 PWM 控制器提供的功率可能不足。例如,圖 2 中變換器電路從一個輔助偏置繞組 WAUX 為 PWM 控制器提供能量,WAUX 是變壓器 T1 的一部分。電阻器 RT 和電容器 CHOLD 構(gòu)成一個涓流慢充電電路,為 IC1 提供起動能量。為保存能量,電阻器 RT 只為涓流充電電容器 CHOLD 提供足夠電流,使之充至電壓 VAUX。一旦電路起動,它會按預(yù)期正常運行,為負載提供輸出功率,而輔助繞組及其元件則為PWM控制器供電。
但是,去掉輸出負載會降低供給輔助偏置繞組的能量,耗盡CHOLD上的電荷,導(dǎo)致IC1關(guān)斷,從而破壞輸出穩(wěn)壓,使電源運行紊亂。圖3中,用一個低功耗的偏壓電路提供輕載起動功率,而當(dāng)輔助繞組能夠為 PWM 控制器IC1提供足夠能量后,該偏壓電路關(guān)閉,以節(jié)省能量。本電路中,輕載條件下一個串聯(lián)穩(wěn)壓器導(dǎo)通,而當(dāng)偏置線圈可以為PWM控制器提供能量時則關(guān)斷,因而節(jié)省了正常負載時的能量,提高了變換器的效率。
電阻器RA至RD、并聯(lián)穩(wěn)壓器 IC1、二極管D1以及晶體管Q1共同構(gòu)成一個輕載串聯(lián)穩(wěn)壓偏置電源。選擇這些元件值時,要使Q1射極電壓處于IC1的關(guān)斷電壓與輔助偏置繞組整流輸出經(jīng)整流產(chǎn)生的標(biāo)稱電壓之間,即 VAUX_NOM之間。實際上,IC1的VCC腳上的電壓允許接線OR方式,電壓較高:VAUX_NOM 或晶體管 Q1 的射極電壓。當(dāng)輔助偏置繞組及其元件能提供足夠能量時,Q1 的射極反偏,Q1 關(guān)斷以節(jié)約能量。反之,當(dāng)由于輕輸出負載而使 VAUX 降至 VAUX_NOM 以下時,Q1 提供能量。要注意的是電路仍必須含有涓流充電電阻器 RT,因為大多數(shù) PWM 控制器都具有欠壓鎖定功能,能夠在高于標(biāo)稱電源電壓時起動。
設(shè)計串聯(lián)穩(wěn)壓器時,選擇電阻器 RC 為 IC2 提供足夠的工作電流,而選擇電阻器 RD 是為將 Q1 的集電極電壓與電流保持在安全工作區(qū)域內(nèi)。選擇電阻器 RA 和 RB 將串聯(lián)穩(wěn)壓器的輸出電壓設(shè)定為高于 IC1 的起動電壓,并低于輔助繞組整流輸出提供的標(biāo)稱電壓。選擇旁路電容器 CA 以減小 IC2 上的紋波電壓。
下式可用于對電阻器 RA 和 RB 構(gòu)成的分壓器作調(diào)整:
Q1 射極上的電壓必須低于標(biāo)稱輔助電壓,后者由輔助偏置繞組提供。VREF 為 IC2 的內(nèi)部標(biāo)稱基準(zhǔn)電壓,2.495V,而 VD1 和 VBE(Q1)則分別表示D1的壓降和 Q1 的正向基極-射極電壓。
參考文獻
O'Loughlin, Michael, "Shunt regulator serves as inexpensive op amp in power supplies," EDN, Sept 15, 2005, pg 96.
熱門點擊
- 全橋逆變單極性SPWM控制方式過零點振蕩的研
- 基于SPI總線的電能計量芯片ATT7022及
- 基于雙12位DAC的高精度直流電壓/電流源設(shè)
- 靜電除塵用大功率高壓電源相位跟蹤的研究
- 濾波器概述:電子表格有助于提高直覺認識
- MCDC2805型直流電機運動控制器的原理及
- 一種基于Intel8253與L298N的電機
- LM5021型開關(guān)電源控制器的原理與應(yīng)用
- 一個供電的彩色電視機開關(guān)電源
- 一種新型的并聯(lián)開關(guān)電源的均流方法
推薦技術(shù)資料
- Seeed Studio
- Seeed Studio紿我們的印象總是和繪畫脫離不了... [詳細]
- PWM輸入功率驅(qū)動器工作原理
- 隔離式 DC/DC 變換器和模
- 解讀集成4 個高效降壓 DC/
- 數(shù)字隔離功能全集成 DC/DC
- 集成低噪聲電流輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)應(yīng)用
- 128 通道20 位電流數(shù)字轉(zhuǎn)換器應(yīng)用探究
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究