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线性电源基本工作原理

来源:上海五星体育手机免费直播    发布时间:2025-06-21 20:43:12

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  前面说过电源分为两大类,线性电源和开关电源,虽然说开关电源相对于线性电源来说更复杂,但是他们的基本工作原理都是相同的,其实都是一个闭环负反馈,这个负反馈实际作用就是用于稳定输出电压的。

  线性电源都是我们前面讲的降压式电源,也就是说输出电压小于电源的输入电压。

  线性电源也有两种类型:并联式和串联式,并联式电源的电压调整单元与负载并联,与负载并联的稳压管分流负载电流,让输入电压或负载电流变化时保持负载电压稳定。

  串联式电源比并联式电源效率高,它的电压调整单元采用有源器件串联在输入电源和负载之间。

  串联调整单元工作在线性模式,就等于调整单元不是设计成全导通或者全关断工作模式,而是处于“部分导通”状态的工作模式。负反馈环路决定调整单元的导通程度,以维持输出电压稳定。

  负反馈环路的核心器件是一个高增益的运算放大器,我们平常称它为电压误差放大器,也就是上图中的调整电压器件,它的作用就是持续用输出电压和稳定的基准电压之间作比较,当输出仅有几毫伏误差时,通过改变串联调整单元的导通电压,即可调整输出。稳定的电压基准接在运算放大器正输入端,分压后的输出电压接近电压基准,并接到运算放大器的负输入端,在输出电压稳定时,输出电压分压后的电压等于基准电压。

  电压误差放大器的增益是让电压基准和输出电压之间的差值被放大很多倍,放大后的误差电压直接控制串联调整单元的导通电阻,以维持额定的输出电压。如果负载增加,输出电压会下降,那么放大器的输出就会增大,让更大的电流流向负载;同样的,如果负载减小,输出电压就会上升,则放大器的输出将让调整单元流向负载的电流减小。

  电压误差放大器对输出变化的响应速度和输出电压的控制精度取决于误差放大器的反馈补偿设计。负反馈补偿的大小由分压电阻和接到电压误差放大器负输入端与输入端之间的电阻大小决定。它决定了直流增益的大小和输出电压的精度,同时也决定了放大器高频时的增益和带宽,也就是决定了对负载变化的响应时间或瞬态响应时间。

  DC电源降压芯片是一种集成电路芯片,用于将高电压直流电源降压为低电压输出。它通常由输入端、输出端、控制端和反馈电路组成。DC电源降压芯片的特点包括高效率、小尺寸、低功耗和稳定能力好等。DC电源降压芯片的工作原理是通过开关管的开关动作,在短时间

  今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构。

  DCDC电源属于斩波类型,即按照一定的调制方式,不断地导通和关断高速开关(由MOSFET构成),经过控制开关通断的占空比例,能轻松实现直流电源电平的转换。DCDC电源的调制方式有三种:PWM方式、PFM方式、PWM与PFM的混合方式。其中,PWM是最常见的调制方式。PWM指脉冲宽度调制( Pulse Width Modulation),PFM指脉冲频率调制(PuleFrequency Modulation).PWM采用恒定的开关频率,通过调节脉冲宽度(占空比)的方法来实现稳定电源电压的输出。在P

  仔细观察电源 IC 不难发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。那么,稳压器到底是什么呢?稳压器是一种设备或电路,能够在输入电压或负载条件的发生变化时提供恒

  U3842是一种电流控制型脉宽调制芯片,由于外围电路简单经典,所以被大范围的应用,且做为很多新手入手的教材。从芯片规格书我们大家可以很容易看到芯片的应用电路,如下图所示:从上图中,我们大家可以很容易看到这一个线路包含整流桥和电容组成的输出端整流滤波电路,变压器绕组上RCD尖峰吸收线路,高频变压器,MOS管,芯片U

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