《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)[圖]
摘要: 利用分立器件設(shè)計(jì)一種低壓差穩(wěn)壓電源電路。電路器件選用常規(guī)器件,成本低。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。實(shí)際電路經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)試,具有很好的負(fù)載特性和電壓穩(wěn)定性。
Abstract:
Key words :
1 引言

穩(wěn)壓電源模塊在電路中使用廣泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多數(shù)只有3個(gè)引腳,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便。通常輸入與輸出之間的壓差大于2V才能正常工作,但對(duì)較低電壓電池供電的場(chǎng)合。一般增加2V的供電電源需增加20%~40%(對(duì)應(yīng)輸出3V或5V)的成本和體積。用開(kāi)關(guān)電源原理制作的低壓差模塊(如MAX605),可在輸入電壓與輸出電壓近乎相等的情況下輸出穩(wěn)定的電壓,但對(duì)測(cè)力等電路需電源紋波較小的情況。針對(duì)上述問(wèn)題。利用分立器件設(shè)計(jì)一種低壓差穩(wěn)壓電源電路。電路器件選用常規(guī)器件,成本低。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。實(shí)際電路經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)試,具有很好的負(fù)載特性和電壓穩(wěn)定性。

2 電路工作原理

圖1為低壓層直流穩(wěn)壓電源電路原理圖。該電路是由基準(zhǔn)電壓、電壓放大和電流放大等3個(gè)環(huán)節(jié)組成。其中,基準(zhǔn)電壓由TL431產(chǎn)生,按圖1中電路連接,當(dāng)通過(guò)R0的電流在0.5~10mA時(shí)可獲得穩(wěn)定的2.5V基準(zhǔn)輸出。

基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)

輸出電壓的具體數(shù)值由運(yùn)算放大器UA確定,采用同相放大器的優(yōu)越性在于其輸入阻抗極大,可很好地將TL431輸出的2.5V電壓與后級(jí)電路隔離,使其不受負(fù)載變化的影響;運(yùn)放與電阻R3和R2組成比例放大環(huán)節(jié),可對(duì)基準(zhǔn)電壓按要求進(jìn)行比例放大輸出,但輸出電壓最大不能超過(guò)運(yùn)放的電源電壓。

電流放大采用兩個(gè)三極管,UA通過(guò)驅(qū)動(dòng)調(diào)整管VQ2控制調(diào)整管VQ1,組成反饋實(shí)現(xiàn)電流放大環(huán)節(jié),對(duì)輸出電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓輸出。二極管VD在運(yùn)放UA低壓輸出時(shí)使調(diào)整管VQ2基極一發(fā)射極電壓為負(fù),使VQ2立即進(jìn)入截止?fàn)顟B(tài),電流Ic2迅速降低,VQ2的VCE升高導(dǎo)致VQ1的基極電壓升高,使VQ1的基極電流IB減少,進(jìn)而減少輸出電流ICQ1(βIB);反之同理。RL是輸出負(fù)載,C0和C1是濾波電容。

3 電路主要參數(shù)設(shè)計(jì)

3.1 控制環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)

控制環(huán)節(jié)回路等效圖如圖2和圖3所示,其中圖2為比例電壓增益原理圖,圖3為電流放大原理圖。

基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)
     基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)

按照?qǐng)D2和圖3,可得出控制環(huán)節(jié)回路方程:

基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)

式中,Irg為運(yùn)放UA的輸出端1的輸出控制電流。

由式(2)可知,Irg通過(guò)控制VQ2啦的電流IC2控制VQ1的基極電流,IB1,R8控制調(diào)節(jié)管VQ2,進(jìn)而控制VQ1的輸出電流IC1,VQ2是與VQ1形成串聯(lián)負(fù)反饋,無(wú)需進(jìn)一步放大VQ1的輸出電流IC1,用R8對(duì)IC1分流。電路輸出電壓Vcc為5V,驅(qū)動(dòng)額定負(fù)載是350Ω,供電電源是標(biāo)準(zhǔn)7V輸出的電池。運(yùn)算放大器選LM358,取R1、R2為10kΩ,TL431電流范圍是100~150mA,選用R1=3kΩ,符合要求。VCC=(1+R2/R1)x2.5=5V。合理選取R8和R9的電阻值,使VQ1和VQ2均工作在線性區(qū)。

3.2 調(diào)整管的選取與靜態(tài)工作點(diǎn)的設(shè)置

調(diào)整管VQ1和VQ2主要參數(shù):(1)反向電壓VCEO不小于Vin的2倍的裕量;(2)最大允許電流ICM,不小于輸出電流I0的2倍的裕量;(3)耗散功率PCM應(yīng)在功率損耗的安全區(qū)內(nèi);通常為了安全可靠,參數(shù)應(yīng)按照實(shí)際值的幾倍選取。設(shè)置適當(dāng)?shù)撵o態(tài)工作點(diǎn)(即確定基極靜態(tài)電流Ih,發(fā)射極電流Ie,集電極一發(fā)射極靜態(tài)電壓Uce),可以在保證輸出穩(wěn)定精度的同時(shí)使調(diào)整管的損耗最小。合適的靜態(tài)工作點(diǎn)首先要求調(diào)整管工作在放大狀態(tài),其次要滿足電網(wǎng)和負(fù)載波動(dòng)情況下,Ib、Ie、Ucc盡量小,以減少損耗。設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)要選擇合適的驅(qū)動(dòng)管VQ1和偏置電阻R8、R9。VQ1的靜態(tài)工作點(diǎn)為:

基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)

式中,Irg為運(yùn)放的控制輸出信號(hào),Vin為電源電壓,Vcc為5V輸出電壓,RL為額定負(fù)載200Ω,VD是二極管導(dǎo)通電壓0.7V。

由式(3)和(4)可以確定VQ2的參數(shù),然后,計(jì)算電阻R9:

基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)

使用放大倍數(shù)β1、β2在30-80之間的調(diào)整管,放大倍數(shù)較大的調(diào)整管消耗功率較小,但穩(wěn)定性降低,這里選取β為50,設(shè)計(jì)供電電源在5.2~9V之間波動(dòng),為了防止電源電壓高時(shí)燒毀調(diào)整管VQ2,加約1kΩ的電阻R8以限流保護(hù)。  

3.3 過(guò)流保護(hù)電路的設(shè)計(jì)

圖3中,電阻Ri與三極管VQ3組成過(guò)流保護(hù)環(huán)節(jié)。輸出電流過(guò)大時(shí),取樣電阻Ri上的電壓大于0.7V,VQ3導(dǎo)通,迫使調(diào)整管基極電壓Vbe降低,直到關(guān)閉電源輸出。R4=0.7/kIC。其中,LC為輸出電流,K為最大過(guò)流系數(shù),通常取值約1.5。R7=(Vcc-Uce3)/Ie3≈Vrg/Ic3,限制Ic3不宜過(guò)大,以免VQ3過(guò)流損壞。

4 試驗(yàn)

圖4為設(shè)計(jì)的一個(gè)直流穩(wěn)壓電源模塊,輸入電源為直流5~9V的蓄電池組;分別對(duì)設(shè)計(jì)電路進(jìn)行電源特性和負(fù)載特性試驗(yàn),其中負(fù)載特性試驗(yàn)以輸入的6.5V蓄電池模擬實(shí)際使用工作環(huán)境。圖5為其試驗(yàn)記錄結(jié)果。輸出紋波試驗(yàn)數(shù)據(jù),當(dāng)電源輸入電壓為5-11V,輸出紋波為5~8mV。

基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)
     基于TL431的低壓差直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)

5 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)分析與試驗(yàn)可看出,該直流電源穩(wěn)壓模塊具有穩(wěn)壓精度高、負(fù)載特性好等特點(diǎn),且電路簡(jiǎn)單,另外可利用接口P0監(jiān)測(cè)實(shí)際電源,此電路已投入生產(chǎn),通過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)該電路設(shè)計(jì)性能可靠,耗電少,可很好滿足單電源供電應(yīng)用情況。

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