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分享6种实用的电路设计方案
2022-01-14 01:16
本文摘要:电路源于日常工作常用的一些基础电路,原理是新手或菜鸟较为更容易困惑的基础概念,经验是自己日常调试中累积的一点扣除。期望对新手有所协助。

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电路源于日常工作常用的一些基础电路,原理是新手或菜鸟较为更容易困惑的基础概念,经验是自己日常调试中累积的一点扣除。期望对新手有所协助。  整流桥并联  在小功率输入设计中,一般很少中用整流桥的并联,但在某些大功率输入的情况下,想加添新的器件而单个整流桥电流又不符合输出功率拒绝,就必须中用整流桥的并联了,整流桥的并联无法使用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是无法使用图1的方式,因为整流桥没筛选,全然靠自身的V-I特性,一般是无法均流的,这样就不会导致两个整流桥痉挛不完全一致。而使用图2的方式,一般来说指出在一个PCB内的两个二极管是一模一样,是可以构建均分电流的效果,所以使用图2的方式就可以构建整流桥的并联了。

  浮地驱动  在驱动电路设计中,常常不会提及MOS管必须浮地驱动,那么什么是浮地驱动呢?非常简单的说道就是MOS管的S近于与掌控IC的地必须隔绝,也就是说不是共地的(必要连接不会造成痉挛等)。以我们常用的BUCK电路为事例,如下图:掌控IC的地一般是与输出电源的地共地的,而MOS管的S近于与输出电源的地之间还有一个二极管,所以掌控IC的驱动信号无法必要收到MOS管的栅极,而必须额外的驱动电路或驱动IC,比如变压器隔绝驱动或类似于IR2110这样的带上自举电路的驱动芯片。

当然还有另外的方式,那就是使用别的方式给掌控IC供电,然后将掌控IC的地相连到MOS管的S末端,这样就不是浮地了,掌控IC的输入就可以必要驱动MOS管。  滞环较为器  在维护电路中,为了避免维护电路在维护点附近往返波动,所以一般都减少一定的滞环。  在右图中,1M电阻就起着滞环的起到,如果没1M电阻,很显著,VF电压超过2.5V运放输入低电平,高于2.5V,运放输入高电平。

减少1M电阻后,在运放输入低电平时,6脚电平为0.7+(2.5-0.7)*1000/1010=2.48V。当VF高于6脚电平后,7脚输入高电平(如果运放供电15V,7脚输入可按照14V计算出来)可以计算出来此时6脚电平为2.5+(14-2.5)*10/1010=2.61V,如果这是一个输出欠压维护电路,且VF为100:1的采样,则当输出电压低于261V,电路长时间工作,当电压高于248V才不会欠压维护,这样就强化了维护电路的抗干扰能力。

  一般常常中用滞环较为器的地方有:过欠压维护电路、转灯电路等。  误差放大器输入钳位电路  设计电源中,无论是恒压源还是恒流源,只要是闭环控制,总少不了误差放大器,在转入闭环之前,误差放大器输入电压为最高值,长时间来说,误差放大器供电一般在15V左右,则误差放大器的输入在开环的时候为14V左右,随着输出信号的减少,超过稳压(稳流)点后,误差放大器从最高点开始减少直到闭环必须的值,在误差放大器输入减少过程中,时间就越宽大自然输入超调量越大的电路越不更容易转入平稳。减少一个二极管+稳压管后,可以在一定程度上提高这个问题,如下图右图,如果稳压管是5V的,那么在开环的时候,误差放大器输入被钳位在6V左右,这样当转入闭环的时候,误差放大器输入就不是从14V开始上升而是从6V左右,减少到闭环必须的电压值大自然必须的时间就较短,电路就就越更容易转入平稳。  双环控制系统的转换  在设计电路中,带上受限流功能的恒压源及带上受限力功能的恒流源坚信大家都不陌生,很多网友在设计电路的时候,有时候不会使用右图右图电路,一个稳压的环一个稳流的环,渐渐减少阻抗,稳流的环输入低电平转入限流,当阻抗增大解散限流的时候,稳压的环必须一个转换时间,那么就经常出现了两环路都不工作的一个空白区,在这时间内,电路相等于开环,对系统来说,这是有利的。

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但如果第二个电路,就不不存在这样的问题,限流的时候,稳流环拉低稳压的环的基准,在这个过程中,两个环路都在工作,即使在限流过程中,忽然插入阻抗,由于稳压的环仍然在工作,所以在很短时间内电路就不会转入平稳。而会经常出现上述环路的空白区。

  交叉调整亲率是如何产生的  下面这个图,如果没R及L,就是一个很普通的反激电路输入整流的两个绕组,在这里,R为变压器及布线部分的直流电阻,L为变压器绕组的漏感,N1N2就是理想的变压器绕组了。对于理想的变压器绕组,绕组电压正比于匝比,也即是如果5匝绕组输入5V,那么10匝绕组输入就是10V。如果第一个绕组是稳压5V输入的,在3组情况下,绕组基本没电流,R1、L1上压降可以不考虑到,二极管压降为电流是零时候的压降值。

这个时候N1绕组电压可以指出是输入电压5V+二极管压降0.7V。那么10匝绕组的电压就是2*(5+0.7)=11.4V,绕组3组的时候,输入电压为10.7V,随着第二个绕组带载电流减小,电阻R2及L2上压降减少,二极管V2压降也减少,那么C2上电压渐渐开始减少,这个电压的变化为N2绕组的阻抗调整亲率,而不是交叉调整亲率。在辅绕组阻抗恒定的情况下,如果主绕组带载变化,随着电流的减少,R1、L1及V1的压降都会减少,从而引发N1绕组电压的减少(因为要确保C1上电压恒定)。

假设主绕组带载后N1绕组电压由原本的5.7V变为了6V.。


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