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HT电源扼流圈的适用性

发布时间:2013/7/21 13:19:13 访问次数:629

    对噪声的要求不高时,采用额定电压尽可能高的齐纳管作为基准电压,不失为一种明智的做法。因为,这既可以减小误差放大管的功耗,又可以令环路增益增大,从而有更多的负反馈可供减小输出电阻之用。对于必须要输出285V的稳压电路来说,使用220V的齐纳管是一个良好的选择。尽管市场上有220V齐纳管销售(作者手头也有这种齐纳管),但是,将三只72V齐纳管串联起来,获得的效果会更好。原因在于,为减少功耗,电压很高的齐纳管只能工作于小电流之下,导致噪声相当大。三只串联起来的齐纳管,可工作于4mA,噪声因而可以减小。为进一步减小噪声,在串联后的齐纳管两端,并联了一只22pt,F/350V的旁路电容。
    MOSFET管的栅极将处300V+4V=304V(尽管功率MOSFET管的Vg。离散性很大,但对于这种器件来说,4V是一个合理的粗估值)。由于误差放大管的集电极与MOSFET管的栅极相连,而误差放大管的发射极又与216V(3x72V)齐纳管基准电压相连,所以,VCE=304V-216V=88V。我们打算让这只晶体管流过4mA,以便为齐纳管提供合适的工作电沆,因此,厶=4mA,这只误差放大管的功耗为352mW。以上的计算很重要,可以帮助我们正确选择小信号晶体管,以保证VCE和厶的规格都能达到使用要求。
    在工作之时,误差放大管只有VCE=88V。但是在电路启动瞬间,由于电容两端的电压不能突变,在齐纳管的旁路电容作用下,误差放大管的发射极电压此刻处于OV,所以,误差放大管必须能承受VCE=330V的电压。现在,对误差放大管的要求很清晰,400V 625mW的MPSA44是较理想的选择。
    高压晶体管的hFE小,MPSA44也不例外。在预期的工作状况下对MPSA44进行实测,测得hFE~l00。由于误差放大管要分走40pLA的电流,因此,即使取样分压器流过的电流有ImA,也不能把这个分压器当成纯粹的分压器来看待。
    设计取样分压器时,我们要先考虑分压器下臂电阻的功耗。如果下臂电阻采用0.6W的规格,并允许他的工作功耗为0.2W,那么,可使得他的工作温度不致过高。这只电阻与MPSA44(译注:原文此处误为MPSA42)的基极相连,而MPSA44的基极电压又比发射极电压高出0.7V,所以,下臂电阻的压降为217V,运用公式计得这只电阻的阻值为2172/0.2=235kQ,因此,我们选用最为接近的标准值240 kQ,相应的功耗为196mW。而流过这只电阻的电流为217V/240kQ=904yA。
    由于分压器的电流被误差放大管的基极分走了40yA,所以,分压器上臂电阻流过的电流为904pLA+40yA=944yA。上臂电阻两端的电压为300V-217V=83V,因此,其阻值必定为83V/944VLA=87.9kQ。91kQ的标准值将是不错的选择。
    对噪声的要求不高时,采用额定电压尽可能高的齐纳管作为基准电压,不失为一种明智的做法。因为,这既可以减小误差放大管的功耗,又可以令环路增益增大,从而有更多的负反馈可供减小输出电阻之用。对于必须要输出285V的稳压电路来说,使用220V的齐纳管是一个良好的选择。尽管市场上有220V齐纳管销售(作者手头也有这种齐纳管),但是,将三只72V齐纳管串联起来,获得的效果会更好。原因在于,为减少功耗,电压很高的齐纳管只能工作于小电流之下,导致噪声相当大。三只串联起来的齐纳管,可工作于4mA,噪声因而可以减小。为进一步减小噪声,在串联后的齐纳管两端,并联了一只22pt,F/350V的旁路电容。
    MOSFET管的栅极将处300V+4V=304V(尽管功率MOSFET管的Vg。离散性很大,但对于这种器件来说,4V是一个合理的粗估值)。由于误差放大管的集电极与MOSFET管的栅极相连,而误差放大管的发射极又与216V(3x72V)齐纳管基准电压相连,所以,VCE=304V-216V=88V。我们打算让这只晶体管流过4mA,以便为齐纳管提供合适的工作电沆,因此,厶=4mA,这只误差放大管的功耗为352mW。以上的计算很重要,可以帮助我们正确选择小信号晶体管,以保证VCE和厶的规格都能达到使用要求。
    在工作之时,误差放大管只有VCE=88V。但是在电路启动瞬间,由于电容两端的电压不能突变,在齐纳管的旁路电容作用下,误差放大管的发射极电压此刻处于OV,所以,误差放大管必须能承受VCE=330V的电压。现在,对误差放大管的要求很清晰,400V 625mW的MPSA44是较理想的选择。
    高压晶体管的hFE小,MPSA44也不例外。在预期的工作状况下对MPSA44进行实测,测得hFE~l00。由于误差放大管要分走40pLA的电流,因此,即使取样分压器流过的电流有ImA,也不能把这个分压器当成纯粹的分压器来看待。
    设计取样分压器时,我们要先考虑分压器下臂电阻的功耗。如果下臂电阻采用0.6W的规格,并允许他的工作功耗为0.2W,那么,可使得他的工作温度不致过高。这只电阻与MPSA44(译注:原文此处误为MPSA42)的基极相连,而MPSA44的基极电压又比发射极电压高出0.7V,所以,下臂电阻的压降为217V,运用公式计得这只电阻的阻值为2172/0.2=235kQ,因此,我们选用最为接近的标准值240 kQ,相应的功耗为196mW。而流过这只电阻的电流为217V/240kQ=904yA。
    由于分压器的电流被误差放大管的基极分走了40yA,所以,分压器上臂电阻流过的电流为904pLA+40yA=944yA。上臂电阻两端的电压为300V-217V=83V,因此,其阻值必定为83V/944VLA=87.9kQ。91kQ的标准值将是不错的选择。
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