限流電路的工作原理
發(fā)布時間:2011/12/22 14:03:38 訪問次數(shù):8547
電路的缺點為沒有對外部旁路晶體管采取過電流保護措施,像輸出短路所造成的狀況。如圖18.34所示可以加進額外的限流電路(Qlim和Rlim),來防止過多的電流通過Qext,以及防止可能產(chǎn)生燒毀的情況。
接下來將說明限流電路的工作原理。電流感測電阻Rlim可以設定晶體管Qlim的VBF。Qext的基極一發(fā)射極電壓現(xiàn)在是由VRext-VRlim來決定,其中的減號是因為它們極性相反的緣故。因此,在正常工作方式下,Rex,的電壓降必須足以克服Rlim的相反極性電壓降。如果因為輸出短路或負載故障,使通過Qext的電流超過某一個最大電流值Iext(max)則Rmin兩端的電壓會到達0.7V,并使Qlim導通。此時Qlim會將電流從Qext引開,不經(jīng)過Qext,改從調整器通過,強迫調整器發(fā)生熱過載的情形,并使調整器關閉。請記住,集成電路調整器內部都已經(jīng)具有熱過載的保護措施,這是其電路設計的一部分。
這個過程如圖18.35所示。在圖18.35(a)中,當電路正常工作時,Qlim關閉,且Qext導通的電流低于它所能承受的最大電流。圖18. 35(b)顯示當負載短路時所發(fā)生的情形。通過Qext的電流忽然增加,而使Rlim兩端的電壓降增加,接著使Qlim開啟。此時電流轉向通過調整器,使它因為熱過載而關閉。
當應用電路需要向阻抗值會變動的負載供應固定電流時,三端點調整器可以當作電流源使用。其基本電路如圖18. 36所示,其中R1是設定電流的電阻。 ITR8307-TR8調整器在接地端(在這個例子中并未實際接地)和輸出端之間提供固定電壓Vout.這個電壓決定了供應負載的固定電流值。 IL=Vout/R1+Ic (18.11)
電路的缺點為沒有對外部旁路晶體管采取過電流保護措施,像輸出短路所造成的狀況。如圖18.34所示可以加進額外的限流電路(Qlim和Rlim),來防止過多的電流通過Qext,以及防止可能產(chǎn)生燒毀的情況。
接下來將說明限流電路的工作原理。電流感測電阻Rlim可以設定晶體管Qlim的VBF。Qext的基極一發(fā)射極電壓現(xiàn)在是由VRext-VRlim來決定,其中的減號是因為它們極性相反的緣故。因此,在正常工作方式下,Rex,的電壓降必須足以克服Rlim的相反極性電壓降。如果因為輸出短路或負載故障,使通過Qext的電流超過某一個最大電流值Iext(max)則Rmin兩端的電壓會到達0.7V,并使Qlim導通。此時Qlim會將電流從Qext引開,不經(jīng)過Qext,改從調整器通過,強迫調整器發(fā)生熱過載的情形,并使調整器關閉。請記住,集成電路調整器內部都已經(jīng)具有熱過載的保護措施,這是其電路設計的一部分。
這個過程如圖18.35所示。在圖18.35(a)中,當電路正常工作時,Qlim關閉,且Qext導通的電流低于它所能承受的最大電流。圖18. 35(b)顯示當負載短路時所發(fā)生的情形。通過Qext的電流忽然增加,而使Rlim兩端的電壓降增加,接著使Qlim開啟。此時電流轉向通過調整器,使它因為熱過載而關閉。
當應用電路需要向阻抗值會變動的負載供應固定電流時,三端點調整器可以當作電流源使用。其基本電路如圖18. 36所示,其中R1是設定電流的電阻。 ITR8307-TR8調整器在接地端(在這個例子中并未實際接地)和輸出端之間提供固定電壓Vout.這個電壓決定了供應負載的固定電流值。 IL=Vout/R1+Ic (18.11)
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