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精品文檔-下載后可編輯使用電流鏡控制電源-設計應用控制電源是許多應用中的必要任務,例如電池充電器、太陽能控制器等。業(yè)界提供了大量現(xiàn)成的集成電源,不幸的是,它們沒有提供控制輸出的簡單方法。通常,電源可以被概括為功率運算放大器,其非反相輸入連接到參考電壓(圖1中的綠色矩形)。反饋穩(wěn)壓電源
圖1這是一個反饋穩(wěn)定的電源方案。通常,在電源IC(即TI的簡單開關器)中,您必須更改Vout的途徑是控制反饋的反相引腳(圖1中的FB)。控制FB的一種非常簡單的方法是用可控電流源代替Rb,而簡單和成本的方法是使用電流鏡(圖2)。
電流鏡控制電源圖2這個壓控電源使用電流鏡。您從該設計中獲得的精度與您將使用的電流鏡的精度相關。如果您決定采用Widlar基本雙晶體管設計,重要的是要依靠特意構建的匹配對,例如BCV61;在性能更好的Wilson4晶體管電流鏡中使用此類組件很容易。電流鏡只有在Vin超過鏡像晶體管的VBE(on)時才開始工作,因此開始時存在非線性。如果建議的設計是錯誤由反饋魔術補償?shù)难h(huán)的一部分,那么所有這一切都不是很有約束力。圖3中的圖表顯示了圖2電路的P-Spice仿真組件,其中Vref=1.2V,而Vin范圍為0至10V。P-Spice電路仿真
圖3該圖顯示了圖2中電路的P-Spice仿真組件。圖4中顯示了圖2中描述的原理的直接實現(xiàn)。這里,的LM2596由現(xiàn)成的電流鏡BCV61控制。
專為工作而設計的電路應用圖4這是圖2原理的“為工作而設計”的應用。圖4的原型已經(jīng)過線性測試,方法是將未穩(wěn)壓的直流輸入連接到22V電源,將V控制連接到范圍為0-10V@5Hz的鋸齒波發(fā)生器,并使用示波器對輸出(加載50Ω電阻器)進行采樣.已使用脈沖發(fā)生器(0-8V,0.5s)檢查時間響應。結果如圖5所示。該電路提供了良好的線性度(左)和非??斓纳仙龝r間瞬態(tài)響應(大約1毫秒到達穩(wěn)定點)。下降時間取決于輸出電容器(220?F)和負載(測試期間為50Ω)。電流鏡電源測試結果圖5圖4電路的這些測試結果顯示了驅(qū)動電壓(藍色軌跡)和輸出(左
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