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概述

可提供任意極性電壓和電流的四象限電源  四象限電源至少可以提供±16V的調節範圍,同時具有高達±2A的輸出能力。圖1示出了基於LT1970的基本穩壓器電路部分。圖2示出了用……

可提供任意極性電壓和電流的四象限電源

  四象限電源至少可以提供 ±16V 的調節範圍,同時具有高達 ±2A 的輸出能力。圖 1 示出了基於 LT1970 的基本穩壓器電路部分。圖 2 示出了用戶控制模擬電路部分,它使用 LT1790-5 基準和 LT1882 四精密運算放大器。整個電路由一個預先穩壓的 ±17V 主電源(圖中未示出)供電。你可以配置用戶控制電位VSET和ILIMIT來分別提供緩衝的命令信號VCONTROL和ICONTROL(圖 2)。你可以將VCONTROL從-5V調到+5V,然後 LT1970穩壓電路再將VCONTROL放大,形成標稱的 ±16.5V 輸出。你可將ICONTROL從 0V調到 +5V;5V 代表最大用戶電流極限命令。VCSNK和VCSRC微調電位器對ICONTROL信號進行衰減,為的是分別為吸入模式和供給模式設置精確的滿刻度電流(圖1)。
 負載迴路中的一隻 0.1Ω 電阻器檢測輸出電流,並在限流工作期間為 LT1970 提供反饋。有了這隻檢測電阻器,只要將電流極限微調電位器調到 100%,就可使 LT1970 將輸出電流限制在大約 ±5A。但是,由於本電路所要求的最大輸出電流為 2A,所以你在校準時可將電位器調大約 40%。為了防止低輸出電流時的內部控制爭用,LT1970 設置一個與檢測電阻器上大約40mA電流對應的最小電流極限閾值。LT1970 的另一個很有用的功能是可以提供狀態標誌,在本例中,狀態標誌只是驅動前面板LED指標何時進行限流操作。LT1970 採用雙電源連線,從而能對模擬控制部分和內部輸出部分獨立供電。這種配置的靈活性使你可以通過 V+(引腳 19)和 V-(引腳 2)連線中的電阻直接檢測運算放大器的輸出電流。有了這一功能,就能利用電流反饋方法建立 MOSFET 輸出器件的 B 類工作狀態,因為在這種狀態下,運算放大器的輸出電流被轉換為柵極驅動電位,從而使 MOSFET 僅僅達到幫助運算放大器提供輸出命令所需的導通程度。

  由於電源必須驅動電容性重負載(即具有大電容值旁路電容的電路),又由於任何過壓都可能會損壞電路,所以要密切注意補償運算放大器在各種負載條件下的最小過沖。與大多數運算放大器一樣,LT1970 的內部迴路反饋和外部迴路反饋都能達到容性負載容差。在這種情況下,運算放大器本身與負載是電阻去耦的。LT1970 的直流反饋採用差分電壓檢測來消除調節誤差,否則會由於電流檢測和與負載串聯的引線電阻而產生調節誤差。你可以在輸出端連接兩隻廉價的數字式面板電錶,實時監視輸出情況(圖 1)。(兩隻數字式面板電錶並不共享“公共”連線,以免它們供電的複雜化。)請注意:所選的電流檢測電阻能優化具有普通 ±200-mV 滿刻度靈敏度數字面板表的顯示,例如,可以顯示到 ±1.999A。要注意的是:當你使用這種四象限電源代替普通單象限電源為敏感的電子設備供電時,將一隻反向偏置的肖特基二極體(例如 1N5821 的陰極)連接到正連線和輸出接線柱是一個很好的做法。此外,你可以在設計中使用斷路繼電器和電源定序器,以保護負載在主電源開啟和關閉時不受強列反向瞬態過程的影響。
 對任何一家電子實驗室來說,可調電源都是一種不可缺少的工具。如果可調電源能在供給和吸入兩種方向上連續調到0V,可調節地限制電流或兩種功能兼而有之,則它在許多情況下就更有用。有了這些額外功能,就能很方便地驅動正在開發或測試的各種電路或對這些電路加負載,否則就需要專用的或定製的設備,如有源載入單元或直流補償發生器。你如果採用多功能LT1970功率運算放大器來設計線性穩壓器,就可以輕鬆獲得這些功能,因為LT1970具有內置的可調節、閉環限流等功能。

 


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