0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何使用电流镜去控制电源?

工程师邓生 来源:EDN电子技术设计 作者:EDN电子技术设计 2021-06-13 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在许多应用中,例如电池充电器,太阳能控制器等,控制电源是一项必不可少的任务。工业上提供了很多现成的集成电源,不幸的是,它们没有提供控制输出的简单方法。通常,电源可以设计为功率运算放大器,其同相输入连接到参考电压(在图1中的绿色矩形中)。

如何使用电流镜去控制电源?

图1这是一个反馈稳定的电源方案。

通常,在电源IC(即TISimpleSwitcher)中,您 需要更改Vout的通道就是控制反馈的反相引脚(图1中的FB)。控制FB的一种非常简单的方法是用可控电流源代替Rb, 简单, 的方法是使用电流镜(图2)。

如何使用电流镜去控制电源?

图2此电压控制电源使用电流镜。

通过这种设计获得的 与将要使用的当前反射镜的 有关。如果您决定采用Widlar基本的两晶体管设计,则必须依靠BCV61等有意制造的匹配对。很容易在性能更好的Wilson4晶体管电流镜中使用此类组件。仅当Vin超过镜像晶体管的VBE(on)时,电流镜像才开始工作,因此开始时存在非线性。如果建议的设计是一个环路的一部分,那么所有这些并不是很有限,反馈可以通过反馈魔力来补偿误差。

图3显示了当Vin介于0至10V之间时,Vref=1.2V的图2电路的P-Spice模拟比例。

如何使用电流镜去控制电源?

文中显示了图2所示原理的直接实现。这里,众所周知的LM2596由现成的电流镜BCV61控制。

通过将未稳压的DC输入连接到22V电源,将V控制连接到跨度为0-10V@5Hz的锯齿波发生器,并用示波器对输出(负载50Ω电阻)进行采样,已对图4的原型进行了线性度测试。脉冲发生器(0-8V,0.5s)已用于检查时间响应。

结果所示。该电路具有良好的线性度(左图),并且在上升时间(达到稳定点大约需要1ms)时具有相当快的瞬态响应。下降时间与输出电容器(220?F)和负载(测试期间为50Ω)有关。

这些测试结果显示了驱动电压(蓝色轨迹)和输出(红色轨迹位于左侧)。右侧,对方波的响应表示与输出电容器和负载电阻相关的上升时间为1ms,下降时间缓慢。

责任编辑:lq6

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 充电器
    +关注

    关注

    100

    文章

    4429

    浏览量

    122466
  • 控制器
    +关注

    关注

    114

    文章

    17921

    浏览量

    195870
  • 电流镜
    +关注

    关注

    0

    文章

    44

    浏览量

    17811
  • 集成电源
    +关注

    关注

    0

    文章

    61

    浏览量

    8922
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    萨科微slkor半导体推出AC-DC开关电源UC3843AN应用电路。萨科微UC3843AN是开关电源用电流控制方式的脉宽调制集成电路

    萨科微slkor半导体推出AC-DC开关电源UC3843AN应用电路。萨科微UC3843AN是开关电源用电流控制方式的脉宽调制集成电路,与电
    发表于 04-08 11:45

    户外储能电源控制板方案设计原理以及应用场景解决户外用电问题

    : 最常用的充电方式。电源内部通过AC-DC电源适配器将交流电转换为直流电,并以合适的电压和电流为电池组充电。 车充:通过车载点烟器接口充电,方便在旅途中补电。 太阳能板充电: 这是户外电源
    发表于 03-23 13:59

    深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器的卓越之选

    深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是一个至关重要的环节。尤其是在需要高可用性和冗余电源的系
    的头像 发表于 02-09 15:05 331次阅读

    一文读懂:共聚焦显微的双向扫描控制技术

    ,在不提升硬件频率的前提下将成像速度翻倍,同时降低设备损耗,成为共聚焦显微的关键升级方向。下文,光子湾科技将详细介绍双向扫描控制技术的原理、设计及优势。#Pho
    的头像 发表于 01-27 18:03 303次阅读
    一文读懂:共聚焦显微<b class='flag-5'>镜</b>的双向扫描<b class='flag-5'>控制</b>技术

    UC284xB系列高性能电流模式PWM控制器:特性、参数与应用

    UC284xB系列高性能电流模式PWM控制器:特性、参数与应用 在电源设计领域,高性能的电流模式PWM控制器是实现高效、稳定
    的头像 发表于 01-27 13:50 668次阅读

    电源电容的作用

    重要作用,满足我们用水要求。同理,当后级负载需要较大电流时,电容本来是储能介质,此时也充当电源角色为负载提供电流; 2.滤波:个人认为这所指的滤波:滤除电源输出电压的纹波。利
    发表于 01-21 07:41

    共聚焦显微、光学显微与测量显微的区分

    在科研与工业检测领域,显微是核心观测工具,而共聚焦显微、光学显微与测量显微常因概念交叉易被混淆。三者虽同属显微技术范畴,却从原理、技术、用途维度各有界定,精准区分对选型应用至关
    的头像 发表于 01-20 18:02 470次阅读
    共聚焦显微<b class='flag-5'>镜</b>、光学显微<b class='flag-5'>镜</b>与测量显微<b class='flag-5'>镜</b>的区分

    如何估算电源线承受的电流

    在电气工程和日常生活中,正确估算电源线的电流承载能力至关重要,这不仅关系到设备的正常运行,更直接影响到用电安全。电源线过载可能导致发热、绝缘老化甚至火灾,而过度保守的选择又会造成资源浪
    的头像 发表于 12-18 07:45 2702次阅读

    DLPC964数字微器件控制器:特性、应用与设计要点解析

    DLPC964数字微器件控制器:特性、应用与设计要点解析 在电子工程领域,数字微器件(DMD)控制器的性能对于众多应用的实现起着关键作用。今天,我们将深入探讨DLPC964数字微
    的头像 发表于 12-10 15:59 698次阅读
    DLPC964数字微<b class='flag-5'>镜</b>器件<b class='flag-5'>控制</b>器:特性、应用与设计要点解析

    UPS备用电源终极指南

    想象一下这些场景:正在渲染的设计文件因停电而丢失、超市收银系统突然瘫痪、家庭影院观影兴致正浓时突然黑屏……UPS备用电源,就是杜绝这类危机的“关键先生”。它不仅是应急电源,更是设备的“电力
    的头像 发表于 11-04 08:54 856次阅读
    UPS备<b class='flag-5'>用电源</b>终极指南

    激光振扫描锡机的优势

    激光振扫描锡机采用激光振扫描技术,将激光束通过振反射后,转化为快速扫描的激光光斑。激光光斑扫描在电路板上,通过精准的运动控制,实现对焊接位置的精确焊接,从而实现高速、高精度的焊接
    的头像 发表于 08-11 17:22 1092次阅读

    如何确保可编程电源输出电流稳定?

    为确保可编程电源输出电流稳定,需从硬件设计、参数配置、动态响应优化、环境控制、监控与校准五个维度构建保障体系,结合科学测试方法与标准化操作,实现电流波动<0.5%额定值(稳态)和
    发表于 07-08 14:48

    可编程电源电流限值和功率限值具体怎么设置?

    限流,保护了电机和电源本身。 启用电流保护功能 开启过流保护(OCP),设置触发条件(如电流超过上限10%)和响应方式(如切断输出或限流)。 案例:某实验室通过设置OCP为120%额定电流
    发表于 06-30 14:34

    夏季用电高峰:芯森(CHIPSENSE)电子FR2V系列电流传感器如何保障不间断电源(UPS)稳定运行?

    ,漏电流检测与控制是保障其安全高效运行的关键一环。今天,我们就来聊聊芯森(CHIPSENSE)FR2VH00系列直流漏电流传感器如何在夏季用电高峰期间,为UPS的
    的头像 发表于 06-27 17:05 743次阅读
    夏季<b class='flag-5'>用电</b>高峰:芯森(CHIPSENSE)电子FR2V系列<b class='flag-5'>电流</b>传感器如何保障不间断<b class='flag-5'>电源</b>(UPS)稳定运行?

    开关稳压电源--原理、设计与实用电

    内容提要本资料是一本讲述开关稳压电源的原理、设计及其实用电路的专著。 全书共三章。第一章是开关稳压电源概述,讲述了开关稳压电源的基本原理和设计,以及有关驱动、
    发表于 06-24 14:27