LED驱动电源恒流方案大全

合集下载

LED驱动电路方案

LED驱动电路方案

LED驱动电路需要高精度的芯 片和元件来实现稳定的电流和 电压输出,而这些芯片和元件 的成本较高。此外,LED驱动 电路的设计也需要较高的技术 水平,增加了设计成本。
采用低成本的芯片和元件,例 如集成LED驱动芯片等。同时 ,简化电路设计,减少元件数 量和复杂度,以降低制造成本 。此外,通过规模效应和技术 进步,进一步降低成本。
LED驱动电路的电流和电压调节
电流调节
根据LED灯珠的规格和亮 度需求,精确控制LED灯 珠的工作电流,以保持稳 定的亮度输出。
电压调节
根据输入电压的变化,自 动调节LED灯珠的工作电 压,确保LED灯珠的安全 运行。
保护功能
具备过流保护、过压保护、 欠压保护等安全保护功能, 提高系统的稳定性和可靠 性。
02
LED驱动电路的种类与选择
线性LED驱动电路
总结词
简单、成本低、效率低
详细描述
线性LED驱动电路通过调整电阻来控制LED的亮度,电路简单,成本较低。但由 于调整电阻的同时也会调整电流,因此效率较低,不适用于大功率LED。
开关型LED驱动电路
总结词
效率高、成本适中、适用范围广
详细描述
开关型LED驱动电路通过开关管控制LED的通断,效率较高,成本适中。同时,由于其高效性,开关 型LED驱动电路适用于各种功率范围的LED。
LED照明驱动电路
LED照明驱动电路主要用于家庭 照明、商业照明和户外照明等 领域,能够提供稳定、高效、 节能的照明效果。
LED照明驱动电路通常采用恒流 驱动方式,以保持LED亮度恒定
,同时防止LED过热和损坏。
LED照明驱动电路还需要具备调 光功能,以满足不同照明需求 ,如调节亮度和色温等。

大功率恒流LED驱动电源方案分享之电路设计

大功率恒流LED驱动电源方案分享之电路设计

大功率恒流LED驱动电源方案分享之电路设计
在上周周五的文章中,我们针对一种大功率LED驱动电源方案的设计原理进行了详细介绍,并对这一LED电源的PFC电路设计方案进行了简析。

今天我们将会继续就这一大功率恒流LED驱动电源方案展开分享,并针对该方案中的电路设计部分进行重点阐述和介绍。

 调光电路设计
 相信通过上周周五的恒流LED电源设计原理介绍,大家应该都非常清楚,这一方案主要采用PWM调光的方式来对驱动电源调光电路进行设计。

因此,在这一设计的基础上,我们对驱动电路进行了简要的改动设计。

下图中,图1是LED驱动电路的结构简图,我们所设计的这一驱动电源在输出端做出了如下图图2所示的改动,即是在输出端LED的灯串中串联一个开关管,通过控制开关管的导通和关断来改变平均输出电流。

 从图2所展示的这种大功率恒流LED电源的调光电路图中可以看到,在这一电路系统的设计中,我们选择将NCS1002的Vcc端与V3相连,并将CON2端为输入PWM信号端口。

采用该种设计的特点和缺陷非常明显,当输入PWM信号为低电平时,三极管V5的集电极与发射极截止,V3的栅源两端电压为Vcc,约为14V,V3处于导通状态,LED正常发光。

而当输入信号为高电平时,V5的集电极与发射极导通,V3的栅源两端电压被拉低,V3截止,LED不发光。

考虑到输出端被断开时,采样电阻上不产生电压,为瞬间的开路状态。

 图1 LED驱动电路结构简图。

LinearLT三输出恒流源LED驱动方案

LinearLT三输出恒流源LED驱动方案

LinearLT三输出恒流源LED驱动方案部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑Linear LT3492三输出恒流源LED驱动方案关键词:电源管理,LED驱动器Linear 公司的LT3492是三输出DC/DC转换器,可用作恒流源LED驱动器,可工作在降压,升压和降升压模式. True Color PWM™调光的调光比高达3000:1,可调频率从330kHz 到2.1MHz,工作电压从3V 到30V,瞬间保护到40V,主要用于RGB照明,大显示屏,汽车和航空照明以及恒流源.本文介绍LT3492主要特性,方框图,以及多种应用电路图.The LTR3492 is a triple output DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and is ideal for driving LEDs. The LT3492 works in buck, boost or buckboost mode. The LT3492 uses a fixed frequency, current mode architecture resulting in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A frequency adjust pin allows the user to program switching frequency between330kHz and 2.1MHz to optimize efficiency and external component size.The external PWM input provides 3000:1 LED dimming on each channel. Each of the three channels has a built-in gate driver to drive an external LED-disconnect P-channel MOSFET, allowing high dimming range. The output current range of each channel of the LT3492 is programmed with an external sense resistor.The CTRL pin is used to adjust the LED current either for analog dimming orovertemperature protection.LT3492主要特性:True Color PWM™ Dimming Delivers Up to 3000:1 Dimming RatioBuilt-In Gate Driver for PMOS LED DisconnectThree Independent Driver Channels with 600mA, 60V Internal SwitchesOperates in Buck, Boost, Buck-Boost ModesCTRL Pin Accurately Sets LED Current Sense Threshold Over a Range of 10mV to 100mVAdjustable Frequency: 330kHz to 2.1MHzOpen LED ProtectionWide Input Voltage Range:Operation from 3V to 30VTransient Protection to 40VSurface Mount Components28-Lead (4mmx 5mm> QFN and TSSOP PackagesLT3492应用:RGB LightingBillboards and Large DisplaysAutomotive and Avionic LightingConstant-Current Sources图1.LT3492方框图:升压配置图2.高调光比三输出降压模式LED电源图3.最低BOM的降压模式LED驱动器图4.三路升压,100mAx12 LED驱动器图5. 双路升压LED驱动器图6.三路升压,100mAx9 LED驱动器:Vin控制调光图7.三路升压,100mAx12 LED驱动器图8.三路降模式LED驱动器:开路LED保护b5E2RGbCAP申明:所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。

LED电源四段调光方案线性驱动IC看准四段恒流驱动芯片

LED电源四段调光方案线性驱动IC看准四段恒流驱动芯片

LED电源四段调光方案线性驱动IC看准四段恒流驱动芯片基于线性驱动IC市场的发展趋势及技术上的革新,目前聚泉鑫科技已经研发出了已被授予多项发明的高压四段恒流LED线性驱动IC,其首次在业内将恒流驱动的功率提升至95%以上,在一体化光电模块应用中引领行业。

由于高压线性恒流LED驱动免除了电解电容和高频电感,对比开关电源有着成本低、生产安装便利、无EMI干扰、灯具寿命长、智能调光简单等先天优势,一直以来被寄予了去LED灯具开关电源的厚望。

“以目前市场上常见的四段恒流驱动芯片方案为例,灯具效率一般在95%以上”室内照明LED灯具,因LED灯珠的封装技术地不断创新而成本大幅下降;因采用高集成度、应用简洁的PSR隔离和非隔离开关恒流电源技术,高压线性恒流电源技术而使LED驱动电源的成本也大幅下降;高导热塑料散热器的介入,提供了使用非隔离电源LED灯具新的安全技术。

四段恒流驱动芯片,一款高功率线性led灯驱动芯片,可以将LED灯珠组成多串少并的应用模式和采用无电解电容器、无变压器、电感器的直流驱动电源。

这样可以将高压线性恒流电源设计在光源板上,组成“光电引擎”,将恒流驱动电源集成在LED光源板上。

高压线性恒流芯片、整流桥堆和高压LED灯珠可以通过自动贴片机贴在同一块板上,机器自动化生产,大大节省人工,提高生产力。

四段恒流驱动芯片优势:1、性价比高;2、去掉传统AC-DC开关电源,无需电解电容、变压器等元件,提高了产品寿命;3、功率因素(PF)全电压大于0.98;4、电源转换效率大于90% ,无EMC问题、THD <20%5、电源部分和光源共用PCB板;6、直接市电输入,支持宽电压AC180-240V ;7、结构简单,安装方便、可根据用户产品需求订制PCB板尺寸;8、光源采用SMD2835,散热好,光衰小;9、做成整灯可通过RoHS,CE认证;》》》》》》》24小时咨询热线:400-9982668。

大功率LED照明恒流驱动方案介绍[1](精)

大功率LED照明恒流驱动方案介绍[1](精)

大功率LED 照明用恒流驱动方案介绍序言LED 即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。

它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。

LED 一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、高亮度等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域;LED 灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED 照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED 照明在LED 背光,LED 广告灯,LED 幕墙,大功率LED 路灯,LED 节能灯及日光灯,LED 显示等领域得到广泛深入的应用;预计在未来几年内,LED 灯将可能逐渐进入家庭照明,室内外照明等领域,成为一种重要的照明光源。

决定LED 灯的性能和寿命的核心部分是LED 恒流驱动电路,LED 灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关,LED 灯的可靠性主要取决于驱动芯片的可靠性和各种安全保护措施;芯龙半导体作为专业的电源管理芯片设计者,提供一系列高压,大电流,高效率,高可靠性,高性价比的LED 恒流驱动芯片;在大电流LED 单片全集成恒流驱动芯片领域,芯龙处于全球范围内的业界领先地位。

芯龙半导体的一系列LED 驱动芯片支持市电,直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动LED 的功率从10W~100W全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构。

上海芯龙半导体致力于开发耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的单片开关模拟电源管理类集成电路,开发出一大批耐高压、高效率、大电流、高可靠性、高性价比的产品,逐步推向市场,可以应用于绝大部分供电的领域和应用。

【经典实用】LED电源次级恒流经典电路攻略

【经典实用】LED电源次级恒流经典电路攻略

【经典实用】LED电源次级恒流经典电路攻略电源联盟---高可靠电源行业第一自媒体在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、最新电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源技术经验,关注我们,搜索微信公众号:Power-union,与中国电源行业共成长!一.输入回路本文就对LED照明电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。

可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。

作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。

首先我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。

单个TL431恒流电路如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图。

这种电路的原理非常简单,主要利用了431的2.495V的基准来做恒流,并且同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。

优点:电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高。

缺点:由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。

而此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源,所以下面我们对线路的一些缺陷进行了改进。

单个TL431恒流改进型电路原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降。

优点:电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显着降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压。

缺点:当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定。

其实这个电路的真正缺点是:当单个LED的压降一致性不高时,恒流点也会相应发生变化。

比如最常见的12串的LED灯,最低压降为35.5V左右,最高回到37.4V左右(个人的经验,当然不同厂家的情况会不一样),那么恒流精度就会相差到5%-8%。

[全]LED恒流驱动电路设计方案-提高效率

[全]LED恒流驱动电路设计方案-提高效率

LED恒流驱动电路设计方案-提高效率MT7812驱动芯片基本电路特性MT7812这个型号的芯片,它是一款专门驱动LED灯的芯片。

它具有什么电路特性呢?首先,它适合交流电驱动LED的产品项目,工作电源是我们日常的市电220V。

其次,它是非隔离LED驱动方案,在整个LED驱动电路中,可以不使用隔离的变压器。

带变压器的隔离LED驱动方案然后,它地整个电源使用效率高达95%,这是因为在交流过零临界的时候,MT7812芯片仍能导通工作。

最后,它最大支持的LED驱动电流和功率,可以通过调节电阻的阻值来设定,自由灵活。

了解MT7812芯片的基本电路特性后,带领小伙伴们再来进一步分析它的详细电路特性MT7812芯片引脚定义拿到一款新型号的芯片,第一步是要干嘛?首先需要做的就是查看这个芯片的规格书,初步明白这个芯片是做什么用的,能具体完成什么电路功能。

OK,MT7812芯片,它是一个非隔离方案的LED驱动芯片。

知道后芯片的功能后,再碰到类似于LED驱动项目开发的时候,就可以想一想,之前研究过的MT7812芯片方案是否可以用的上呢?这样就在无形之中,积累的项目的开发经验。

它的具体电路特性,可以先从MT7812芯片的引脚定义开始MT7812芯片引脚定义•电源引脚:VCC & GND•保护引脚:VOVP•驱动引脚:DRAIN•电流引脚:CS其中MT7812芯片的电源引脚VCC,最大的工作电流不得超过5mA;保护引脚VOVP能支持的电压不得高于6V;驱动引脚DRAIN能承受的高压只能为500V;电流引脚CS检测的电压最高支持到6V。

为什么要介绍芯片的这些引脚工作电压范围呢?这是在提醒,小伙伴们在设计开发电路项目,应用MT7812芯片的时候,注意它的工作条件是否符合这些电压要求;如果不符合,MT7812芯片的LED驱动方案,显然是不适合的。

现在清楚了的良苦用心吧~~~,快夸一下,哈哈~~~MT7812芯片的应用电路MT7812芯片的应用电路,是整个LED驱动方案设计的核心。

led驱动电源方案 恒压

led驱动电源方案 恒压

LED驱动电源方案 - 恒压概述在LED照明应用中,LED驱动电源是非常重要的组成部分。

一个合适的LED驱动电源方案能够提供稳定的电流和恒定的电压,以确保LED的正常工作和寿命。

本文将介绍一种基于恒压的LED驱动电源方案,以满足LED照明应用的需求。

功能要求LED驱动电源的主要功能要求如下: - 提供稳定的恒定电压驱动LED,以确保LED的亮度稳定和寿命长; - 支持调光功能,使LED的亮度可以根据实际需求调节; - 具备过载保护和短路保护功能,以确保电路的安全可靠。

方案设计基于上述功能要求,我们设计了以下 LED驱动电源的方案。

1. 输入端的设计输入端可以采用交流电源或直流电源,为了提高稳定性和效率,我们选择了直流电源。

在直流电源输入端,我们需要添加一个整流电路和滤波电路,以将电源提供的交流电转换为直流电,并去除电源中的杂波。

2. 恒压输出电路在恒压输出电路中,我们将采用一个恒压稳压器来确保输出电压的稳定性。

恒压稳压器可根据输出负载的变化自动调整输出电流,以确保输出电压始终恒定。

常见的恒压稳压器可选用线性稳压器或开关稳压器,根据实际需求选择适当的方案。

3. 调光控制电路调光功能是LED照明应用中的一个重要特性。

为了实现LED的调光,我们需要添加一个调光控制电路。

调光控制电路可以通过调节驱动电源的输入电流或输出电流来实现调光效果。

常见的调光方式有PWM调光和模拟调光,根据实际需求选择适合的调光方式。

4. 过载保护和短路保护电路过载保护和短路保护电路是保证电路安全可靠的重要部分。

过载保护电路可以通过监测输出电流,当电流超过一定阈值时自动切断输出电路,以保护电路和LED不受损坏。

短路保护电路可以通过监测输出电压,当电压出现异常时自动切断输出电路,以避免短路造成的危险。

5. 整体电路设计在设计完各个子电路后,需要将它们整合到一个整体电路中。

整体电路需要合理布局和连接,以确保信号的传输和电流的流动正常。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

恒流方案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。

恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。

最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。

实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。

最常用的简易恒流源如图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。

这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。

缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。

同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。

因此不适合精密的恒流需求。

为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。

典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。

电流计算公式为:I = Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。

只不过其中的Vin还需要用户额外提供。

从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。

有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。

最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。

如图(3)所示:电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。

TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的内部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I = 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。

利用三端稳压构成恒流源,也有非常好的性价比,如图(5)所示。

这种结构的恒流源,不适合太小的电流,因为这个时候,三端稳压自身的维持电流会导致较大的误差。

电流计算公式为:I = V/R1,其中V是三端稳压的稳压数值。

实际的电路中,有一些特殊的结构,也可以提供很好的恒流特性,最典型的就是一个很高的电压通过一个电阻在一个低压设备上形成电流,如图(6),这个恒流源的精度,取决于高压的精确度和低压设备本身导致的电压波动。

在一些开关电源电路中,这个结构用来给三极管提供偏置电流。

电流计算公式为: I = Vin/R1值得一提的是,以上这些恒流源并不都适合安培以上级别的恒流应用,因为电阻上面太大的电流会导致发热严重。

图(2)可以通过使用更小的电阻来降低这个热量,不过在单电源供电模式下,多数运放都不能有效检测和输出接近地或者Vcc的电压,因此必须使用特殊的器件才能达到要求。

有个简单的办法是通过一个稳压器件(稳压管,或者TL431等)偏置电阻上面的电压,使得这个电压进入运放的检测范围。

恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得电流趋于恒定。

只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。

能够进行电流反馈的器件,还有电流互感器,或者利用霍尔元件对电流回路上某些器件的磁场进行反馈,也可以利用回路上的发光器件(例如光电耦合器,发光管等)进行反馈。

这些方式都能够构成有效的恒流源,而且更适合大电流等特殊场合,不过因为这些实现形式的电路都比较复杂,这里就不一一介绍了。

在高档的小功率LED产品中也会用到LED恒流源电源。

拿到一个LED电源,找到名牌参数。

小功率LED光条方面比较多。

不会隋负载的变化而变化,通常应用在小功率的LED模组,。

不会隋负载的变化而变化,通常应用在大功率的LED产品上面。

我想还有很多的朋友不一定知道。

我们分别作出分析:1)恒压源电源的在允许的负载情况下,输出的电压是恒定的,不会隋负载的变化而变化,通常应用在小功率的LED模组,小功率LED光条方面比较多。

2)恒流源电源在允许的负载情况下,输出的电流是恒定的,不会隋负载的变化而变化,通常应用在大功率的LED产品上面在高档的小功率LED产品中也会用到LED恒流源电源。

如果要想加长LED产品的寿命,LED电源的选择很重要,而恒流源电源是LED的最佳选择对像。

通常情况下,很多的朋友拿到LED电源,不知道怎么样区分恒压源和恒流源。

我在这里给大家讲一个很实用的区分小技巧(这个小技巧平时只有我们的学员才能学到的啊!)拿到一个LED电源,找到名牌参数。

找到输出电压这个关键参数:如果它的电压标称是一个恒定值,则是恒压源。

如果是一个范围值,则是恒流源。

例如:有一个电源它的输出电压是12V,我们则确定这个是恒压源,如果它标称的是30-70V呢,那么这个电源一定是够恒流源。

你是否觉得这个方法很实用呢?5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。

电容C1和C2对经整流的AC进行滤波。

电感L1和L2以及电容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级传导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。

图显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以降低空载功耗并提高轻载时的效率。

电容C4对U1提供去耦,其值决定电缆压降补偿的数量。

在恒压阶段,输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。

通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持稳压。

还可根据输出负载情况减低开关损耗,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,还会降低初级侧电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音。

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。

当不再跳过任何开关周期时(达到最大输出功率点),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,开关频率将下降,从而实现线性恒流输出。

D5、R3、R4和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。

电阻R4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,这样可以改善稳压和减少EMI的生成。

二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。

C6和R8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R9充当输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内。

反馈电阻R5和R6设定恒流阶段的最大工作频率(从而设定输出电流)与恒压阶段的输出电压。

简易电池自动恒流充电电路的总电路图简易电池自动恒流充电电路的总电路图如图所示。

它是由变压器整流电路、恒流产生电路、充电检测电路、显示电路和电源电路5部分构成。

总电路图中需要注意的是各个单元电路之间的连接一定要准确,同时各部分的布局要合理。

高精度恒流电路图图所示为高精度恒流电路及应用实例。

图(a)所示电路中,在恒流电路与负载之间增设接地回路,这样,负载变化时电流快速恢复稳定。

A1和VT1构成电压/电流转换电路,可将地电平信号转换为后级恒流电路所需要的+15V电平,A2、VT2、VT3等构成标准的恒流电路,设定R1=R2而提供相等电流I1=I2。

VT5的基极由稳压二极管VS1提供+5V的稳定电压,因此,VT5的发射极电压不受负载变化的影响而保持为+5.7V。

另外,由于共基极电路的发射极输人阻抗低,因此A2与VT2构成的恒流源不受负载变化的影响,处于理想的工作状态。

图(b)所示为高精度恒流电路的应用实例,它是将这种恒流电路与开关电路组合成高精度脉冲发生电路。

VD2和V D3构成电平移动电路,VD1和VD4是采用肖特基二极管构成的开关电路。

多个这种电路的组合可构成高精度D/A转换器。

基本恒流电路图基本恒流电路如下图所示:改进型镜像恒流源电路图(1)减小β对Io影响的恒流源如图1所示为减小卩对几影响的恒流源。

此电路的输出电流表示式为若式中β1≈β2,此式与式(1-1-24)相比,显然此处β的变化对Io的影响要小得多。

(2)Io与Ir不同比例的恒流源如图2所示为Io与IR不同比例的恒流源。

当VT1,VT2中电流是同数量级时,其UBE可认为近似相等,故有(假设三极管的β足够大)即Io为调节R1,R2的比值,可获得不同的几输出。

图1 减小β对Io影响的恒流源图2 Io与Ir不同比例的恒流源镜像恒流源基本电路图如图所示为镜像恒流源的基本电路,其中VT1,VT2是匹配对管。

由图可知Ir=Ic2+IB1+IB2 由于VT1,VT2是对称的,它们的集电极电流与基极电流分别相等,所以有当Ir确定后,该恒流源的输出电流Io也确定了。

当β足够大时,Io≈Ir,即输出电流近似等于参考电流,所以该电路常称为电流镜电路。

电路简便的接近于零温漂的恒流源电路图电路简便的接近于零温漂的恒流源电路如下图所示:电压电流转换和恒流源电路图这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出。

第一种由于RL浮地,一般很少用。

第二种RL是虚地,也不大使用。

第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电源端,比较常用。

第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱。

第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL 大的多,而省略了跟随器运放。

第五种是本人想的电路,也是对地负载。

后边两种是恒流源电路。

对比几种V/I电路,凡是没有三极管只类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了。

第四和第五是建立在正负反馈平衡的基础上的,如果由于电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化。

而其他几种电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性。

如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成。

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。

相关文档
最新文档