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常规的电源只能工作于第一象限,为负载提供正的输出电压和电流;或者,通过故意将输出误接,作为“负”电源静态地工作于第三象限。但是,常规的电源既不能工作在第二象限(例如,作为负电源的可调负载),也不能工作于第四象限(例如用特定恒流进行电池放电测试)。此外,它还不能作为负载条件或控制输入的函数,在各种工作模式之间进行天衣无缝的转换。图 1 所示电路采用了“互补的”传输晶体管配置,具有类似普通音频功率放大器的输出拓扑结构,可以实现全四象限功能。这一互补部分在较低电流设计中可以是基本的运算放大器输出端,而在涉及较大功率的情况下,可以使用外接功率 MOSFET。当采用 LT1970 功率运算放大器来控制电
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电源技术中的可提供任意极性电压和电流的四象限电源电源技术中的可提供任意极性电压和电流的四象限电源
常规的电源只能工作于第一象限,为负载提供正的输出电压和电流;或者,通过故意将输出误接,作为“负”电源
静态地工作于第三象限。但是,常规的电源既不能工作在第二象限(例如,作为负电源的可调负载),也不能
工作于第四象限(例如用特定恒流进行电池放电测试)。此外,它还不能作为负载条件或控制输入的函数,在
各种工作模式之间进行天衣无缝的转换。图 1 所示电路采用了“互补的”传输晶体管配置,具有类似普通音频功率
放大器的输出拓扑结构,可以实现全四象限功能。这一互补部分在较低电流设计中可以是基本的运算放大器输
出端,而在涉及较大功率的情况下,可以使用外接功率 MOSFET。当采用 LT1970 功率运算放大器来控制电
常规的电源只能工作于第一象限,为负载提供正的输出电压和电流;或者,通过故意将输出误接,作为“负”电源静态地工作于
第三象限。但是,常规的电源既不能工作在第二象限(例如,作为负电源的可调负载),也不能工作于第四象限(例如用特定
恒流进行电池放电测试)。此外,它还不能作为负载条件或控制输入的函数,在各种工作模式之间进行天衣无缝的转换。图 1
所示电路采用了“互补的”传输晶体管配置,具有类似普通音频功率放大器的输出拓扑结构,可以实现全四象限功能。这一互补
部分在较低电流设计中可以是基本的运算放大器输出端,而在涉及较大功率的情况下,可以使用外接功率 MOSFET。当采用
L
T1970
功率运算放大器来控制电路的工作时,由于它具有内部闭环限流特性,控制各种工作模式下的输出就变得非常简单。
四象限电源至少可以提供 ±16V 的调节范围,同时具有高达 ±2A 的输出能力。图 1 示出了基于 L
T1970
的基本稳压器电路
部分。图 2 示出了用户控制模拟电路部分,它使用 LT1790-5 基准和 LT1882 四精密运算放大器。整个电路由一个预先稳压的
±17V 主电源(图中未示出)供电。你可以配
置用户控制电位V
SET
和I
LIMIT
来分别提供缓冲的命令信号V
CONTROL
和I
CONTROL
(图 2)。你可以将V
CONTROL
从-5V调到
+5V,然后 L
T1970
稳压电路再将V
CONTROL
放大,形成标称的 ±16.5V 输出。你可将I
CONTROL
从 0V调到 +5V;5V 代表最大
用户电流极限命令。V
CSNK
和V
CSRC
微调电位器对I
CONTROL
信号进行衰减,为的是分别为吸入模式和供给模式设置精确的满
刻度电流(图1)。
负载回路中的一只 0.1Ω 电阻器检测输出电流,并在限流工作期间为 L
T1970
提供反馈。有了这只检测电阻器,只要将电
流极限微调电位器调到 100%,就可使 L
T1970
将输出电流限制在大约 ±5A。但是,由于本电路所要求的最大输出电流为 2A,
所以你在校准时可将电位器调大约 40%。为了防止低输出电流时的内部控制争用,L
T1970
设置一个与检测电阻器上大约40mA
电流对应的最小电流极限阈值。L
T1970
的另一个很有用的功能是可以提供状态标志,在本例中,状态标志只是驱动前面板
LED指标何时进行限流操作。L
T1970
采用双电源连线,从而能对模拟控制部分和内部输出部分独立供电。这种配置的灵活性
使你可以通过 V+(引脚 19)和 V-(引脚 2)连线中的电阻直接检测运算放大器的输出电流。有了这一功能,就能利用电流反
馈方法建立 MOSFET 输出器件的 B 类工作状态,因为在这种状态下,运算放大器的输出电流被转换为栅极驱动电位,从而使
MOSFET 仅仅达到帮助运算放大器提供输出命令所需的导通程度。
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weixin_38619613
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