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基于LP2951創(chuàng)建通用的電壓控制穩(wěn)壓器


LP2951穩(wěn)壓器通常用于需要預(yù)設(shè)輸出電壓的應(yīng)用中,可以使用兩個電阻器輕松配置該電壓。該器件可在1.235V30V左右的寬范圍輸出電壓范圍內(nèi)提供低壓差調(diào)節(jié)。因而成為需要微功率調(diào)節(jié)器,能夠提供高達100 mA負(fù)載電流的微電路的流行選擇。

 

基本電路配置如圖1所示,其中電阻R1R2根據(jù)以下簡單公式設(shè)置輸出電壓:

V OUT = V REF1 + R1 / R2+ I FB .R1(伏)

這里,V REF是出現(xiàn)在反饋(FB)引腳上的內(nèi)部基準(zhǔn)電壓(通常為1.235V),而FB是流入反饋引腳的偏置電流。通常,IFB約為20 nA,因此,如果R1不太大,則可以忽略IFB引起的誤差,并且輸出電壓的表達式可簡化為:

V OUT = V REF1 + R1 / R2)(伏)

可以通過用可變電阻(例如微調(diào)電位器)代替固定電阻R1來調(diào)節(jié)輸出電壓。通過適當(dāng)選擇R2,這可以使OUT在高達30V的寬電壓范圍內(nèi)變化。盡管這種方法具有靈活性,但仍存在局限性:特別是,它只能用于設(shè)置單個穩(wěn)壓器的輸出電壓,并且需要手動調(diào)節(jié)電位計無法提供直接的線性電子控制方法。此外,通過檢查上述方程式可以發(fā)現(xiàn),即使R1設(shè)置為零,OUT也不能小于V REF1.235V)。

但是,僅添加一個額外的電阻器R3,就可以直接由DC電壓C控制輸出電壓(圖1)。OUTV C之間的關(guān)系是反比和線性的,即,增加V C導(dǎo)致V OUT成比例地下降。在一定條件下,幾乎可以建立任何關(guān)系。此外,還有一個額外的好處,就是V OUT現(xiàn)在可以擺幅低于 V REF。實際上,這種方法允許V OUT接近地(0V)。

這種簡單的方案使相對的電壓(例如,從DAC或運算放大器獲得)可以控制更高的電壓和功率水平。它還允許一個電壓來控制多個調(diào)節(jié)器,每個調(diào)節(jié)器都可以具有自己獨特的控制特性。

使用2的公式計算生成所需V OUTV C關(guān)系所需的R1R2R3值,其中OUTmin是當(dāng)V C為最大值時出現(xiàn)的最低輸出電壓要求值。,(V Cmax)和V OUTmax是當(dāng)V C為零時出現(xiàn)的最高輸出電壓要求值。在計算kV REF可以作為其典型值(1.235V)。

 

2使用這些設(shè)計方程式來計算生成所需的V OUTV C關(guān)系所需的R1R2R3值。

使用公式確定k,為R3選擇一個首選值,然后使用公式23分別計算R1R2的值。為了獲得R1R2的合適的首選值,可能需要嘗試幾個不同的R3值。選擇R1,R2R3的值后,可以使用公式4計算任意CV OUT值。

重要的是要滿足圖2所示的條件。第一個條件要求OUT的最大值必須大于V REF。必須確保等式2的分子不能為負(fù)。必須滿足條件2的要求,以確保等式1的分母不能為零或負(fù)。

一些示例將有助于說明設(shè)計過程。

例子1

在此示例中,我們希望使用從05.0V的控制電壓來生成從1.0V10.0V的輸出電壓,即,在Cmax = 5.0V時出現(xiàn)的OUTmin = 1.0V ,并且OUTmax = 10.0V(在C = 0 時發(fā)生)。

同時滿足條件12,因此我們可以使用等式1來計算k,結(jié)果為0.34。將這個值插入等式23并嘗試不同的R3值,我們發(fā)現(xiàn)合適的首選值為:R1 =27kΩ;R2 =5.1kΩ; R3 =15kΩ。本示例的結(jié)果取自連接至330Ω負(fù)載且輸入電壓IN = 12.0V的測試電路(3)。

 

3該圖顯示了示例1的測試結(jié)果,其中R1 =27kΩR2 =5.1kΩ; R3 =15kΩ; V IN = 12.0V

例子2

在這里,我們在V Cmax = 2.0V時出現(xiàn)OUTmin = 0.25V ,而OUTmax = 25.0V(在C = 0時)。滿足條件12時,方程1得出k的值為1.80 。將該值代入方程式23可得出合適的優(yōu)選值:R1 =240kΩ+7.5kΩ;R2 =36kΩ; R3 =20kΩ。結(jié)果來自具有LOAD =1kΩIN = 26.0V 的測試電路(4)。

 

4此圖顯示了示例23的測試結(jié)果。

例子3

這里,我們要求在V Cmax = 2.0V時出現(xiàn)OUTmin = 0.5V ,而OUTmax = 12.0V(在C = 0時)。滿足條件12,方程1得出k值為1.94 。將該值插入方程式23得出:R1 =270kΩ,R3 =47kΩR2 =91kΩ。結(jié)果在LOAD =1kΩIN = 13.0V 的測試電路上進行測量(圖4)。

以上所有示例均說明了控制電壓與輸出電壓之間的反比關(guān)系。隨著V C上升,趨于將FB引腳上的電壓拉高,閉環(huán)反饋迫使穩(wěn)壓器降低OUT,以使FB上的電勢等于內(nèi)部參考電壓REF。此外,在每個示例中,V OUTmin小于V REF(在示例2中顯著小于)。輸出能夠低于REF,因為調(diào)節(jié)器必須將其輸出拉至零,以使FB引腳上的電壓在C升至最大值時保持等于V REF

請注意,如果調(diào)節(jié)器負(fù)載很輕和/R1R2的值較大,則測量的輸出電壓可能會與預(yù)期值不同,尤其是在OUT低電平時。這似乎是由于LP2951的最低負(fù)載要求所致。通過增加負(fù)載和/或通過減小R1R2的值可以消除此問題。

示例23顯示了如何使用單個控制電壓來控制具有非常不同的輸出特性的兩個(或多個)調(diào)節(jié)器。該方案僅增加了一個組件,即可將傳統(tǒng)電路轉(zhuǎn)換為功能更廣泛,更靈活的穩(wěn)壓器,該穩(wěn)壓器保留了LP2951的所有優(yōu)勢(低壓差,限流和限熱等)。

 


 


 

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