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把限流电路添加到功率放大器或线性稳压器的发射极跟随器输出级,就可保护输出晶体管和下游电路免受过大电流的损害。图1示出了经典的限流器电路:晶体管q2检测在限流电阻器r2两端由输出电流引起的电压降,并从与达林顿晶体管相连的晶体管q1和q3转移基极电流。晶体管q2的基极/发射极电压 vbe 设定电路的限流阈值。糟糕的是,一个小信号晶体管的vbe表现出-2mv/℃的温度系数,它导致限流阈值在电路的工作温度范围内出现相当大的变化。 可以用一个可调分流稳压器ic1代替q2来改善电路的性能(图 2)。max8515的输入阈值电压是0.6v,允许使用阻值较低的电阻器作为电流检测电阻器r2,这样有助于使r2的功耗和热损耗降至最低。通常可选用的分流稳压器的输入电压是1.25v ~ 2.5v。另外,一条单独的电源输入连线使 max8515在它的内部输出晶体管接近饱和时,能保持精度。 图3与图1和图2的电路比较了它们在-40℃ ~ +85℃工作温度范围内的限流精度。分流稳压器方式忽略了传感电阻器r2的温度系数,把它的输出电流精度保持在2% ,小信号晶体管方式在工作温度范围内呈现出25%的
低功耗,但还必须保持光耦正常工作的电阻值。 电流反馈通过r134的压降产生,为降低功耗,在该电压和基准(vref = 5v,第8引脚)之间采用r125、r133分压,在isense (第3引脚)端得到1v电压。分压电阻必须有足够大的阻值,以降低功耗;但还必须注意电阻与c53形成的rc滤波器不会影响电流信号。消耗在r126和c46振荡器元件的功耗是不可避免的,因为需要始终保持输出电压。 更新方案进一步降低功耗 对于基于uc38c41或max5021 pwm控制器和tlv431c或max8515a精密基准设计的电源来说,通过几种渠道可以进一步降低功耗。可以选择合适的元件降低功耗。 误差比较器 通常选择tl431提供精密基准,但它不适合本设计,因为它所产生的电压(va-kmin = vref = 2.5v,加上u45 led和r124的压差)过于接近3.6v的输出电压。一种替代选择是使用max8515并联基准,其基准电压仅为0.6v,在-40oc至+85°c温度范围内能够保持1%的精度。对于低压输出应用,该款ic是最理想的选择,因为它没有上述高基准电压的限制(基准电压达到2.
压差只有1.7v,所以78xx系列已经不能够满足3.3v或2.5v的电源设计要求。面对这类需求,许多电源芯片公司推出了low dropout regulator,即低压差线性稳压器,简称ldo。当系统中输入电压和输出电压接近时,ldo是最好的选择,可达到很高的效率。这种电源芯片的压差只有1.3~0.2v,可以实现5v转3.3v/2.5v、3.3v转2.5v/1.8v等要求。生产ldo的公司很多,常见的有:maxim、linear(lt)、nationa1 semiconductor、ti等。采用max8515作为稳压器,利用一个外部npn晶体管和几只阻容元件可以方便地构成低成本、小尺寸的低压差线性稳压器(ldo),如图1所示。该电路输入电压范围为1.2-2.5v,输出电压为iv。max8515的电源电压不同,r1的阻值就不同。输出电流可达2a。 改变分压电阻r2、r3可以调节输出电压。可参考式(1)选择r2和r3的值。 为保证能提供足够的负载电流,可参考式(2)选择电阻r1。 出于便携式电子产品布局布线的限制、对噪声敏感的应用及数码相机模块需要特殊电压等原因,分立的ldo仍在市场上顽强生存。
了电池电压增加的情况,电池电压是从仿真电路设置为完全放电状态开始,电路充电电流的函数。 根据图中给出的参数值,充电电流为1a时,积分时间常数使模拟电路在6至7秒内达到充电器的4.2v限制。对电流范围、内阻、充电终止电压和完全放电电压的模拟是在锂离子电池(本例中指sony us18650g3)典型参数的基础上完成的。所仿真的电池电压没有考虑环境温度的影响。 图2 单节li+电池充电情况的仿真电路,该电路可以在不使用实际电池的情况下测试li+电池充电器 并联稳压器设计采用max8515并联稳压器和一对双极型功率晶体管(选择该稳压器时考虑了其内部基准电压的精度),大电流tip35晶体管安装在能够耗散25w热量的散热器上。 max4163双运放的其中一个放大器用来对充电电流积分,另一个放大器对电流测量信号进行放大和偏置。该运算放大器具有较高的电源抑制比,并可支持满摆幅输入/输出范围,简化了两种功能电路的设计。注意,与电池仿真器正端串联的0.100ω电流检测电阻同时也作为电池内阻。 在具有自动测试-数据采集功能的系统内工作时,可用外部信号将仿真电池复位到完全放电状态。另