眉山三相大功率稳压器厂家
由于晶体管开关有效地与输出并联连接,当晶体管偏置为“OFF”(开关打开)时,电能仅通过电感器传递到负载,如图所示。升压开关稳压器在升压转换器电路中,当晶体管开关导通时,来自电源的电能VIN通过电感器和晶体管开关返回到电源。结果,由于饱和的晶体管开关有效地对输出造成短路,因此它们都不会传递到输出端。这会增加流过电感器的电流,因为它有更短的内部路径可以返回电源。同时,二管D1变为反向偏置,因为它的阳通过晶体管开关连接到地,随着电容器开始通过负载放电,输出端的电压电平保持相当恒定。
由于部分电器中含有线圈组件,在通电初期会产生阻碍电流的涡流,涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压,导致启动缓慢,又会加强断路后产生的瞬时电压,可能产生火花损坏电路。此时便需要一个稳压器来保护电路的正常运行。
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V西南部、晶体管大允许电压和占空比限制通常V在IC的范围在数据手册中指定——推荐范围和对大值。数据手册中表示,带有内部电源开关的升压稳压器可能提供的高输出电压为其大V西南部额定值。如果使用带有外部MOSFET的升压控制器作为电源开关,则MOSFET的数据手册中标明为VDS额定值是限制大输出电压的因素。例如,LT8330升压稳压器的输入电压范围为3V至40V,对大开关电压为60V,固定开关频率为2MHz。虽然对大60V开关电压额定值使器件能够产生升压输出至60V,但佳做法是保持低于此电压至少2V。
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集成型线性稳压器实例:只有3个引脚的7.5A线性稳压器线性稳压器的缺点分析线性稳压器会消耗大量的功率。采用线性稳压器的一个主要缺点是其运行于线性模式之串联晶体管Q1会有过大功率耗散。如前文所述,线性稳压器从概念上讲是一个可变电阻器。由于的负载电流都经过串联电阻器,故其功率耗散为PLOSS=(VIN-VO)IO.在该场合中,线性稳压器的效率可由下式估算:例子中,当输入为12V且输出为3.3V时,线性稳压器的效率仅为27.5%.在此场合中,82.5%的输入功率浪费掉了,并在稳压器中产生了热量。这意味着晶体管具备在坏情况下(大VIN和满负载)处理其功率/热耗散的热能力。因此,线性稳压器及其散热器的尺寸可能很大,是在VO远远低于VIN的时候。如图5所示,线性稳压器的大效率与VO/VIN之比成比例。