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电源不在论述范围。 2 软启动电路电气工作原理 如果采用我们今天设计的“软启动电路”来消除开关电源启动时的浪涌电流,可以很好地避免上述传统浪涌电流限制方法的缺点。通过“软启动”来控制开关电源的启动以消除浪涌电流,包含这样两条设计原则:即在加电瞬间除去负载、同时限制有用的电流。如果不驱动负载,开关电源启动时一般电流很小。在很多情况下,启动电流实际有可能要比利用这种方法保持的稳态工作电流小。 下面采用一个从-48 v~+5 v的开关电源路论述“软启动”技术。所用的开关电源是一个含有lt1172hvct的稳压器,从负到正补偿提升式(buck-boost)转换器,其实任何一个从-48 v~+5 v的开关电源都能工作。其中,软启动电路和开关电源电路是相互独立的,电气原理如图2所示。 电路的工作原理很简单。在开始加电时,全部晶体管都是截止的,c1处于放电状态,这时负载是断开的,输入电流由限流电阻r4分流。当开关电源启动时,它的输出电压开始升高,在输出电压达到4.5 v的时候(d1两端3.9 v加上q3的veb=0.6 v),q3导通并对c1充电。当c1两端的电压vc达到q1的门限电压时
电源不在论述范围。 2 软启动电路电气工作原理 如果采用我们今天设计的“软启动电路”来消除开关电源启动时的浪涌电流,可以很好地避免上述传统浪涌电流限制方法的缺点。通过“软启动”来控制开关电源的启动以消除浪涌电流,包含这样两条设计原则:即在加电瞬间除去负载、同时限制有用的电流。如果不驱动负载,开关电源启动时一般电流很小。在很多情况下,启动电流实际有可能要比利用这种方法保持的稳态工作电流小。 下面采用一个从-48 v~+5 v的开关电源路论述“软启动”技术。所用的开关电源是一个含有lt1172hvct的稳压器,从负到正补偿提升式(buck-boost)转换器,其实任何一个从-48 v~+5 v的开关电源都能工作。其中,软启动电路和开关电源电路是相互独立的,电气原理如图2所示。 电路的工作原理很简单。在开始加电时,全部晶体管都是截止的,c1处于放电状态,这时负载是断开的,输入电流由限流电阻r4分流。当开关电源启动时,它的输出电压开始升高,在输出电压达到4.5 v的时候(d1两端3.9 v加上q3的veb=0.6 v),q3导通并对c1充电。当c1两端的电压vc达到q1的门限电压时