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请教一电源电路工作原理

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发表于 2012-1-11 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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请教一电源电路工作原理  谢谢各位

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发表于 2014-11-1 09:33 | 只看该作者
kevin890505  分析的很到位,顶起

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发表于 2014-10-26 15:15 | 只看该作者
分析很详细,学习总结下。

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发表于 2012-8-14 23:09 | 只看该作者
这是一个略偏实用的LDO( n- p7 m  K8 h- I
1.Q2,Q3是调整管调节LDO输出电压的 ,之所以用2个是增大电流,前面加了2个电阻是为了均流+限流) U4 j/ q# y: Y* M
2.7805提供5V基准电压,经R14,15分压0.455V参考电压到U1A,和R13,VR1取样结果进行比较,然后误差放大,驱动Q5,进一步改变Q2.Q3的电阻,从而调整输出电压到设定值(取决于采样电阻VR1)
$ G4 M5 u) G( C! c9 W! u7 ]3.R4 R5  R20  VR3则构成过流保护采样,当采样的电压(对应电流自己算)大于5V的1/201时,驱动Q4,使Q3处于线性区,进一步调节Q2 Q3状态,降低输出电压,从而起到过流保护作用。

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发表于 2012-10-8 17:33 | 只看该作者
分析很详细,学习总结下。

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发表于 2012-10-9 11:54 | 只看该作者
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发表于 2012-10-10 10:05 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-8-14 23:09
2 k+ e" f3 j2 O" b这是一个略偏实用的LDO  S0 |3 k4 H7 c8 h$ m
1.Q2,Q3是调整管调节LDO输出电压的 ,之所以用2个是增大电流,前面加了2个电阻是为 ...
/ Q6 a- S4 b5 i% ~" O4 H3 Y$ i
提个比较初级的问题,R4/R5的过流采样保护电路那边的两个地:system ground和external ground之间的压差能有多少?过流保护电路为何放在两个地之间呢?

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发表于 2012-10-10 14:32 | 只看该作者
xingnuolgsx 发表于 2012-10-10 10:05 , k1 Z  N. Z# q* u0 j5 r
提个比较初级的问题,R4/R5的过流采样保护电路那边的两个地:system ground和external ground之间的压差能 ...
+ ?' _! h7 j6 o$ P
看图,LDO这个框就代表LZ的这个电路    电流方向为整流桥正极——降压电路——输出——负载——外部负极——采样电阻——内部负极(整流桥的这个负极)——最后返回    只不过把采样电阻放在负载后面了  和放在负载前面没区别的   

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发表于 2012-10-11 10:23 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-10-10 14:32
" I" S/ ]' i$ c) t' Z7 l9 L" _看图,LDO这个框就代表LZ的这个电路    电流方向为整流桥正极——降压电路——输出——负载——外部负极— ...
3 t6 n, _( @5 J8 H4 H
还有一些不明白的地方,还烦请你帮忙解答一下:
7 \# ~; P; O; s: O: w0 l2.7805提供5V基准电压,经R14,15分压0.455V参考电压到U1A,和R13,VR1取样结果进行比较,然后误差放大,驱动Q5,进一步改变Q2.Q3的电阻,从而调整输出电压到设定值(取决于采样电阻VR1)., Z, s& f9 D& U5 q7 V( i
U1A放大的结果驱动Q5,进一步改变Q2/Q3的电阻,这里不是很明白,能否解释的详细点,要是能定量的分析一下就更好了。
2 f) t8 y" U$ C8 l1 m# s3.图中Q1起到什么作用?

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发表于 2012-10-11 16:13 | 只看该作者
本帖最后由 kevin890505 于 2012-10-11 16:15 编辑 ( F1 W+ c# T/ [0 F9 X
xingnuolgsx 发表于 2012-10-11 10:23 % |/ b* V) T8 Q4 `) I  i$ N- w
还有一些不明白的地方,还烦请你帮忙解答一下:4 S1 R3 A8 {$ L# H& E
2.7805提供5V基准电压,经R14,15分压0.455V参考电压到U1 ...
& f  P/ B( m% Z4 Z2 _3 L9 d2 A
. h" o5 S7 H' k" {! j/ i
1,首先弄懂什么是LDO,说白了就是一个可变电阻,输出电压的原理就是跟负载串联在一起,阻值改变了,就可以改变负载的分压。只不过电阻阻值的变化过程是自动调节的,而这个调节就依靠其中的运放来驱动三极管,改变三极管电阻。
4 \' G- J4 z3 \- A" n" U% ]% P. k3 s: y3 [" A2 Y& r. G  _' j
2,负载端电压变化,比如本来是输入5V,输出3.3V,负载是33OHM,那么LDO中三极管的电阻应该是170 OHM,当然这理想了,负载工作时候,电压是变化的,比如从3.3变到3V,LDO检测到了,然后就减小自己的电阻,从而减小LDO分压,增大负载电压,当增大到3.3V后就保持,但事实上是不存在静止的,电路一直处于调解中 。
* M0 p3 C8 a8 v7 B5 ], u. y/ {* l. I+ Z# u+ P$ W8 q
(对于你的问题,首确定下,电路未过流时候,R4,R5两端电压很小,那么U1的5脚电压就小于6脚,那么输出就是低,那么Q4就是截止的,相当于开路,那么Q1就截止,Q2 Q3驱动取决于Q5)
, m9 t8 `5 \/ S# A
! |( z6 z; l+ B8 x6 Z$ z5 {4,7805提供稳压,那么U1的3脚电压就是0.455V。C2的正是电源输出,可以看出VR1,R13是对LDO输出电压进行采样,具体值自己设置,比如我们需要0.91V电压,那么VR1=R13,比如我们取10k。当输出是0.91时候,VR1,R13分压后U1的2脚电压就是0.455V就等于3脚,电路保持,如果负载需求加大,电压被拉低到0.5V,那么此刻U1的2脚采样就是0.25V<0.455V,U1输出变大,那么Q5的阻值变小,Q3和Q2并联,基极的电阻变小,电压不变,那么电流肯定增大,三极管是流控器件,基极电流变大了,电阻肯定就变小了,也就是Q2,Q3加起来的阻值变小了,这一瞬间负载电阻没变,那集电极输出(也就是LDO输出)电压就变大了。等变大的值能使运放U1的2脚和3脚电压相等,电路又稳定了,这个过程其实就是运放的反馈,只不过这个反馈环路比较长而已。0 C1 L1 l$ G8 U/ N) L- F

" j2 o: L' t) _! L* G5,你说的定量分析不可能,理想的三极管才可能,实际电路中,参数是变的没法算。LDO的精准是依靠反馈环来实现的  再不懂加我QQ:263350809( a, f  @0 L* C! P

  a8 m/ `- M, r) Y& V: z/ w, P2 i+ a' I+ l  Z% E& i

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发表于 2012-10-11 17:14 | 只看该作者
楼上是高手,看了解释学了不少东西

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发表于 2012-10-12 08:39 | 只看该作者
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发表于 2012-10-12 15:00 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-10-11 16:13 $ m. U6 @* m" g# J* G( }( U
1,首先弄懂什么是LDO,说白了就是一个可变电阻,输出电压的原理就是跟负载串联在一起,阻值改变了,就可 ...
! U" l0 _) R( F+ t3 d/ m& Z7 t8 M
你的回复中:! L+ X6 S6 P) C, ]
如果负载需求加大,,那么此刻U1的2脚采样就是0.25V<0.455V,U1输出变大,那么Q5的阻值变小,Q3和Q2并联,基极的电阻变小,电压不变,那么电流肯定增大,三极管是流控器件,基极电流变大了,电阻肯定就变小了,也就是Q2,Q3加起来的阻值变小了,这一瞬间负载电阻没变,那集电极输出(也就是LDO输出)电压就变大了。等变大的值能使运放U1的2脚和3脚电压相等,电路又稳定了,这个过程其实就是运放的反馈,只不过这个反馈环路比较长而已。$ ^/ @; }- H" y. o0 C+ Q8 w/ c
1.“负载需求加大,电压被拉低到0.5V”如何理解?是负载电流变大的意思吗?
2 z7 M0 M2 e8 G; M" Y- c8 \2.为什么“U1输出变大,那么Q5的阻值变小”?

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发表于 2012-10-12 15:16 | 只看该作者
xingnuolgsx 发表于 2012-10-12 15:00
' V& d) Q9 ]0 m; A" v9 ^) Y你的回复中:; Y- P$ n5 Q0 ?; L
如果负载需求加大,,那么此刻U1的2脚采样就是0.25V
& ]" E9 L4 Q# e( }& p/ }1 @; m
1 ,负载需求加大  就是比如CPU工作时候,电流不可能是稳定的  当处理一个任务  操作100个逻辑开关需要2mA,当突然处理10个任务了  自然需要的电流就大了  数字电路本身就是开关开关  电流就会一直突变 瞬间变大变小  比如GPS模块  正常工作几十毫安 突发电流需求是2A左右   电流加大 电源功率不变  P=UI  I变大了   电压U自然就会被拉低了 ! z2 z/ }6 ^. [  C
2,U1输出变大   输出端连接Q5的基极,也就是基极驱动电流变大,自然三极管的电阻就变小了

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发表于 2012-10-24 16:53 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-8-14 23:09
; O- k( |9 z3 s% P! w- M9 l这是一个略偏实用的LDO% i2 h9 y/ \1 c6 V% h/ p% E
1.Q2,Q3是调整管调节LDO输出电压的 ,之所以用2个是增大电流,前面加了2个电阻是为 ...
4 }8 f2 H# |7 ^5 j* i
分析的不错 ,学习了

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发表于 2012-11-5 15:38 | 只看该作者
kevin890505  分析的很到位,顶起

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发表于 2012-11-5 21:36 | 只看该作者
365不单高手多,还热心% q2 V) N7 c: H, g8 F! ^& ?
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