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HT電源扼流圈的適用性

發布時間:2013/7/21 13:19:13 訪問次數:621

    對噪聲的要求不高時,采用額定電壓盡可能高的齊納管作為基準電壓,不失為一種明智的做法。因為,這既可以減小誤差放大管的功耗,又可以令環路增益增大,從而有更多的負反饋可供減小輸出電阻之用。對于必須要輸出285V的穩壓電路來說,使用220V的齊納管是一個良好的選擇。盡管市場上有220V齊納管銷售(作者手頭也有這種齊納管),但是,將三只72V齊納管串聯起來,獲得的效果會更好。原因在于,為減少功耗,電壓很高的齊納管只能工作于小電流之下,導致噪聲相當大。三只串聯起來的齊納管,可工作于4mA,噪聲因而可以減小。為進一步減小噪聲,在串聯后的齊納管兩端,并聯了一只22pt,F/350V的旁路電容。
    MOSFET管的柵極將處300V+4V=304V(盡管功率MOSFET管的Vg。離散性很大,但對于這種器件來說,4V是一個合理的粗估值)。由于誤差放大管的集電極與MOSFET管的柵極相連,而誤差放大管的發射極又與216V(3x72V)齊納管基準電壓相連,所以,VCE=304V-216V=88V。我們打算讓這只晶體管流過4mA,以便為齊納管提供合適的工作電沆,因此,厶=4mA,這只誤差放大管的功耗為352mW。以上的計算很重要,可以幫助我們正確選擇小信號晶體管,以保證VCE和厶的規格都能達到使用要求。
    在工作之時,誤差放大管只有VCE=88V。但是在電路啟動瞬間,由于電容兩端的電壓不能突變,在齊納管的旁路電容作用下,誤差放大管的發射極電壓此刻處于OV,所以,誤差放大管必須能承受VCE=330V的電壓。現在,對誤差放大管的要求很清晰,400V 625mW的MPSA44是較理想的選擇。
    高壓晶體管的hFE小,MPSA44也不例外。在預期的工作狀況下對MPSA44進行實測,測得hFE~l00。由于誤差放大管要分走40pLA的電流,因此,即使取樣分壓器流過的電流有ImA,也不能把這個分壓器當成純粹的分壓器來看待。
    設計取樣分壓器時,我們要先考慮分壓器下臂電阻的功耗。如果下臂電阻采用0.6W的規格,并允許他的工作功耗為0.2W,那么,可使得他的工作溫度不致過高。這只電阻與MPSA44(譯注:原文此處誤為MPSA42)的基極相連,而MPSA44的基極電壓又比發射極電壓高出0.7V,所以,下臂電阻的壓降為217V,運用公式計得這只電阻的阻值為2172/0.2=235kQ,因此,我們選用最為接近的標準值240 kQ,相應的功耗為196mW。而流過這只電阻的電流為217V/240kQ=904yA。
    由于分壓器的電流被誤差放大管的基極分走了40yA,所以,分壓器上臂電阻流過的電流為904pLA+40yA=944yA。上臂電阻兩端的電壓為300V-217V=83V,因此,其阻值必定為83V/944VLA=87.9kQ。91kQ的標準值將是不錯的選擇。
    對噪聲的要求不高時,采用額定電壓盡可能高的齊納管作為基準電壓,不失為一種明智的做法。因為,這既可以減小誤差放大管的功耗,又可以令環路增益增大,從而有更多的負反饋可供減小輸出電阻之用。對于必須要輸出285V的穩壓電路來說,使用220V的齊納管是一個良好的選擇。盡管市場上有220V齊納管銷售(作者手頭也有這種齊納管),但是,將三只72V齊納管串聯起來,獲得的效果會更好。原因在于,為減少功耗,電壓很高的齊納管只能工作于小電流之下,導致噪聲相當大。三只串聯起來的齊納管,可工作于4mA,噪聲因而可以減小。為進一步減小噪聲,在串聯后的齊納管兩端,并聯了一只22pt,F/350V的旁路電容。
    MOSFET管的柵極將處300V+4V=304V(盡管功率MOSFET管的Vg。離散性很大,但對于這種器件來說,4V是一個合理的粗估值)。由于誤差放大管的集電極與MOSFET管的柵極相連,而誤差放大管的發射極又與216V(3x72V)齊納管基準電壓相連,所以,VCE=304V-216V=88V。我們打算讓這只晶體管流過4mA,以便為齊納管提供合適的工作電沆,因此,厶=4mA,這只誤差放大管的功耗為352mW。以上的計算很重要,可以幫助我們正確選擇小信號晶體管,以保證VCE和厶的規格都能達到使用要求。
    在工作之時,誤差放大管只有VCE=88V。但是在電路啟動瞬間,由于電容兩端的電壓不能突變,在齊納管的旁路電容作用下,誤差放大管的發射極電壓此刻處于OV,所以,誤差放大管必須能承受VCE=330V的電壓。現在,對誤差放大管的要求很清晰,400V 625mW的MPSA44是較理想的選擇。
    高壓晶體管的hFE小,MPSA44也不例外。在預期的工作狀況下對MPSA44進行實測,測得hFE~l00。由于誤差放大管要分走40pLA的電流,因此,即使取樣分壓器流過的電流有ImA,也不能把這個分壓器當成純粹的分壓器來看待。
    設計取樣分壓器時,我們要先考慮分壓器下臂電阻的功耗。如果下臂電阻采用0.6W的規格,并允許他的工作功耗為0.2W,那么,可使得他的工作溫度不致過高。這只電阻與MPSA44(譯注:原文此處誤為MPSA42)的基極相連,而MPSA44的基極電壓又比發射極電壓高出0.7V,所以,下臂電阻的壓降為217V,運用公式計得這只電阻的阻值為2172/0.2=235kQ,因此,我們選用最為接近的標準值240 kQ,相應的功耗為196mW。而流過這只電阻的電流為217V/240kQ=904yA。
    由于分壓器的電流被誤差放大管的基極分走了40yA,所以,分壓器上臂電阻流過的電流為904pLA+40yA=944yA。上臂電阻兩端的電壓為300V-217V=83V,因此,其阻值必定為83V/944VLA=87.9kQ。91kQ的標準值將是不錯的選擇。
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