无源可调恒流电子负载电路图

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电子爱好者必备工具——0-30V稳压可调电源DIY

电子爱好者必备工具——0-30V稳压可调电源DIY

电子爱好者必备工具——0-30V稳压可调电源DIY上次开贴准备在群里收集一些关于0-30V3-5A的稳压可调电源电路图,好象没什么人关心,通过这些时的收集,通过各种手段,看别的论坛,网上收收集,还包括购买,验证,纠错等,找到了一些电路图。

现在献给我一样需要的朋友们,我会陆续公布所做的电路及实图,希望感兴趣的朋友一起参与。

搞电子制作,特别是调试过压欠压,过载,过流等需要有可变值的各种电压,为了保护做的电路还得需要有一定保护措施的带保护,带恒流的稳压电源就尤为重要了,有的人会说买一台,只两三百块钱,当然这是最好的,简单快捷,也许还便宜,但这话就不要在这里说了,在这里讨论这个也是为了搞清楚原理及增强自已动手的能力,重在制作的过程其中的乐趣只有自已知道。

还是先易后难开始,下面这款LM317扩流电路简单,总计元件才十个左右,如果增加调整管,电流可以达到扩大到你想要的目标!我所见的很多UPS上用的都是LM317,看来片可调稳压IC是经得起考验的根据这个电路搭成的电路板如下:用这个电路试验了几次,稳压精度对于我们一般的大多数人业余DIY足够了,稳定性也不错。

当然这个电路是基本电路,只有简单的过流和短路保护也只能从1.25V起调,如果想从0V起调,还得加一个负压电路了,不仅如此,不能恒流,也不能保持较小的压差,减少功耗,为此还得进行改进!主要元气件参数资料:尽管LM317我们已经非常熟识了,但还是翻阅一下LM317的PDF资料比较稳妥,其中几个比较重要的参数如下:1、输入与输出端最高压差为:40V(很多人误认为是输入最高电压为40V);2、输入与输出端最小工作压差:3V;3、输出电压范围:1.25V-37V范围内连续可调(其实只要保证前一项条件,其输出范围的上限是可以扩展的);4、最大输出电流:1.5A(LM317T TO-220封装);5、输出最小负载电流:5mA;6、基准电压VREF:1.25V;7、工作温度范围为:0-70℃;8、 LM317T TO-220封装引脚排列如图3所示:为了让LM317T输出0V起调,该电路设计时增加了一个由TL431构成的-2.5V基准电源,TL431相信大家也是非常熟识,它是三端可调并联型稳压IC工作原理:如图2所示,220V市电通过S1和F1连接到变压器的输入端,经过变压后分别输出:18V、8V、10V、3V(其中10V和3V绕组是自己以手工穿线的方式加绕的)四组电压,为了降低LM317T的功耗提高电源效率,采用了2个继电器的3级换档电路,换档电路如图6所示,电源输出电压V+加在W2的两端,当W2的滑动触片上获得的分压低于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的K、A之间只有微弱的维持电流,J1因得不到足够高的工作电压,其常开触点断开,8 VAC绕组通过J1和J2的常闭触点对后级电路供电;当W2的滑动触片上获得的分压高于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的阴极电流剧增使J1得到足够工作电压,其常开触点吸合,18 VAC绕组通过J1常开触点和J2的常闭触点对后级电路供电。

电工实验室恒流电子负载设计与实现

电工实验室恒流电子负载设计与实现

电工实验室恒流电子负载设计与实现谢莉;蒋伟;吴松;阚世奇【摘要】In order to improve the operation efficiency of the electric circuit lab as well as to reduce the running cost ,an adjustable constant current electronic load is proposed in this research . The current reference command and the start/stop command are read from the digital I/O of the micro-controller and translated into a voltage level issued by the DAC on chip ;the local PID control is implemented in a general purpose operation amplifier ,and an analog protection circuit is designed to toggle the operation modes between constant current and protective voltage control .The experimental results indicate well functionality of constant current control as well as over-voltage protection ,keyboard input ,digital display .The proposed system is suitable for electric circuit lab due to its good functionality and low cost design .%为提高电工实验室的利用效率及降低实验成本,设计了可调恒流电子负载。

电子负载电路原理图

电子负载电路原理图

电子负载电路原理图原理图如图2所示,基本电路为除虚线框⑤和两个万用表以外的部分,由恒压电路、恒流电路、过流保护电路、驱动电路组成。

V =12V输入电压,经过限流电阻R1到三端可调分流基准源U1(TL431)的阴极K后,由参考端R得到输出基准电压VR 为,经电阻R1到调整滑动变阻器R6,一路经电阻R2为U3A提供电压,另一路经电阻R7为U3C提供电压。

.恒压电路如图2虚线框①所示。

当负载端输入电压增大时,U3A同相输入端电压增大。

当同相输人端电压大于反相输入端电压(基准电压)时,U3A输出高电平,在场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG上产生压降,使得漏极D和源极S之间的电压VDS 减小,从而达到恒压的目的。

2.恒流电路如图2虚线框②所示。

当负载电流增大时,R19、R22、R25、R28上的电压增大。

即R18、R21、R24、R27上的取样电压增大,也即是U3C反相输入端电压增大,当U3C反相输入端电压大于同相输入端电压时,U3C输出低电平,场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG减小,Q1、Q2、Q3、Q4的内阻RDS增大,负载电流减小,从而达到恒流的目的。

3.过流保护电路如图2虚线框③所示。

当负载电流增大时,R19、R22、R25、R28上的电压增大,即R18、R21、R24、R27上的取样电压增大,U3B反相输入端电压增大,但电流继续增大。

当反相端电压大于所设定过流保护电流的基准电压(同相端输入电压)时,U3B 输出低电平,场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG减小,Q1、Q2、Q3、Q4的内阻RDS增大,负载电流减小,从而起到过流保护作用。

4.驱动电路如图2虚线框④所示。

Q1、Q2、Q3、Q4选用大功率场效应管IRF540作为功率器,但是多管并联后,由于极间电容和分布电容相应增加,使放大器的高频特性变坏,通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡。

为此,并联复合管一般不超过4个,而且在每管基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。

电子负载柜

电子负载柜

电子负载柜一、电子负载柜主要功能1.内置有精密RLC负载,是由连续可调电阻、电感、电容负载系统、电气参数测试系统、自动控制系统、软件分析编程系统组成。

2.可以模拟三相负载不平衡、负荷突加突卸、不同功率因素超前、滞后等各种电力工况。

检验微网系统在各种复杂极端工况下的运行可靠性。

3.预先设置负荷运行的状态及时间,可编程交流负载预先设定的根据负荷曲线自动加载运行,模拟预测的负荷曲线。

4.可以用于测量微网逆变器或微网并网点的防孤岛效应保护功能。

5.在微网试验平台与能量管理系统程序研发试验中,可以将本设备任意设定成一级负荷、二级负荷、三级负荷,通过软件远程控制功能实施可行性实验。

6.内置元器件采用无源元件,在任何功率段输出测试时,可以不附加跟踪调节功能,加载真实的电阻、电感、电容,避免测试过程丢失隐含的结果,真实体现负载特性。

(与电子负载的重要区别)7.本设备的RLC负载分别装有智能加载控制板,能根据主机的命令,加载每一相的各种RLC功率模块。

8.内置有多通道的电气参数采集模块,能够精确测量显示三相RLC各个通道的电压、电流、有功功率、无功功率等电气参数。

9.满足并网逆变器认证标准CGC/GF004:2011(CNCA/CTS0004:2009A)、IEC62116-2008、VDE0126-1-1及IEEE1547标准的防孤岛效应保护试验测试要求。

10.内置的阻性负载、感性负载及容性负载最小标准功率为0.001kVA,步进幅度0.001kVA,负荷功率连续可调,可精确模拟交流谐振发生并满足逆变器防孤岛保护功能检测需要。

11.新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,阻性负载采用合金电阻元件,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移。

12.内置电感采用磁路式可控式的负载电感负载元件,满足线电压400V/50Hz(相电压230V/50Hz)工况下0.001kVA功率调节要求,确保长时间加载测试过程中电感功率不发生变化,不会影响谐振点使其偏移。

恒压、恒流、恒阻电子负载的设计

恒压、恒流、恒阻电子负载的设计
图 1 电子负载原理图
2
hing at a time and All things in their being are good for somethin
2 电子负载电路设计
2.1 核心处理器 核心处理器负责控制与协调其他各个模块工作,并进行简单的数字信号处理。在
整个电子负载系统中,主控器是系统的控制中心,其工作效率的高低关系到系统效率 的高低以及系统运行的稳定性。设计过程中用单片机作为主控制器。电子负载系统的 主控制器选用 STC89C52。
The Design of an Electronic Load with Constant Voltage,
Constant Current and Constant Resistance
Student majoring in Electrical Engineering&Automation Wang Junnan
1 电子负载的原理
电子负载的原理是控制内功率 MOSFET 或晶体管的导通量(占空比),靠功率管 的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流。它的 基本工作方式有恒压、恒流、恒阻这几种。
选用矩阵键盘,功能齐全且直接输入方便快捷。通过键盘输入来控制继电器实现 恒压、恒流的模式转换。通过键盘输入分别设定恒压、恒流电路模块的工作参数。通 过手动调节设定恒阻模式工作参数。电压电流检测电路获取电压电流信号,利用 A/D 转换把模拟信号转换为数字信号,采用 STC89C52 单片机作为核心控制器,控制液晶显 示,同时通过比较实际值与设定值调节负载输入信号,形成闭环控制回路。整个系统 有恒压电路模块、恒流电路模块、恒阻电路模块、D/A 输出控制电路、A/D 电压电流检 测电路、键盘电路、显示电路模块,通过软、硬件的协调配合,实现了整个设计。电 子负载原理图如图 1 所示。

led恒流驱动电路

led恒流驱动电路

led恒流驱动电路图(b) 非隔离方式使能,悬空时使能有效,高电平时关断。

恒流源芯片是一种输出电流恒定的电源变换器,此款恒流源芯片主要是应用于串联LED供电中,每串LE D串联个数最多可达到110个,该芯片输入电压为交流85V~240V,输出为一个恒定电流,恒定电流值可由客户预设。

该芯片外配电路简洁,无电感、无变压器,因此全部电路组成体积小,可嵌入小体积LED灯具内部。

LED恒流驱动电路恒流这是我今天下午实验的电路,电流基本稳定.实验结果为92只LED总电压降为295V左右,LM317输入电压为298V左右(LM317压降约3V),电流约18mA,我只实验了10分钟左右,LM317没有温度升高的现象.1、KZW3688降压IC,其接法如下:..原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法:..去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗?适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、GA8512、1016、1014、313、1011等任何的降压IC都能接成这样的电路,这种电路的转换效率高达95%以上,但实际使用时效率却是在36%-8 8%之间,还没有某些针对性的线性的效率高,想一想这是为什么?同时指出:很多恒流电路,把LED驱动电路的效率写成是IC转换的效率,这是不对的,是误导,希望广大工程师注意这些资料里的参数.2、升压IC,以CE9908为例,接法如下:..原理大家想一想,接法也可以先串联接成串、再把串并起来形成N个支路,在这里我有意先不谈功率因数,只谈效率,这个效率也是在36-88%之间,大家现在明白了吧?在我们心中奉为“高效率”的IC其实际的作用在LED上的效率,一定要实际测量才是...这两个图只是仅仅说明原理,在使用中应灵活运用,相信大家会掌握更多的技巧,例如用外接MOS管方式直接用低压降压的IC接成220V直接输入的AC/DC方式(类似于9910)、用更低的取样电压(FB端)来提高整个电路的效率、用并联谐振方式结合IC特点、针对性的设计出高效优质的LED驱动电路。

电工实验室恒流电子负载设计与实现

电工实验室恒流电子负载设计与实现
了 比较 , 如表 1 所 示 。开关 型 电子 负 载 的 主要 问题 在 于: ( 1 ) 无 源器件 数 量 多 , 影 响 到 系统 的可 靠 性 ; ( 2 ) 开 关 纹 波导致 负 载 电流纹 波 且 引 入 噪声 ; ( 3 ) 高 阶系 统 ,
通 信 作者 : 蒋伟 ( 1 9 8 O 一) , 男, 江苏扬州 , 博 士, 副教授 , 主 要 研 究 方 向为 数 字 电力 电 子技 术 .
关 键 词 :电 子 负 载 ; 恒 流模 式 ; 过 压 保 护 中 图分 类 号 :T M4 6 文 献 标 志码 : A 文 章 编 号 :1 0 i ) 2 — 4 9 5 6 ( 2 0 1 4 ) 3 0 0 7 5 — 0 4
D e s i g n a n d i mp l e me n t a t i o n o f a c o n s t a n t c u r r e n t e l e c t r o n i c
由于 电路 理论 、 电子 技 术 和 电工 学 等 实 验 教 学具 有 学生 人数 多 、 仪器设 备使 用率 高 、 学生 操作 不熟 练等 特点 , 学生操 作 不 当经 常 会 造成 电源 输 出端 短路 和过
1 电子 负 载 系统 方 案设 计
1 . 1 电子负 载方 案论证

二 !







第3 1 卷
第 3期
பைடு நூலகம்
2 O 1 4年 3月
C Nl 1 —2 0 3 4 / T
Ex p e r i me n t a l Te c h n o l o g y a n d Ma n a g e me n t

收藏!易于自制的,恒流电子负载。

收藏!易于自制的,恒流电子负载。

收藏!易于自制的,恒流电子负载。

电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。

但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。

有时候,在能满足需要的情况下,自制,是一个不错的选择。

下图是一个用单片机来现实负载数据的,恒流型电子负载的电路图。

图中,虚线框中是恒流产生电路,虚线框外是单片机显示部分。

对于显示部分,可以有很多解决方案,这里不详细描述。

下面对恒流产生电路,进行原理分析。

恒流部分,由IC3A与场效应管VT1~VT4等元件构成。

当电阻负载接通电源(+12V)时,并且在LOAD端接有测试源时。

通电瞬间,由于没有电流流过VT1~VT4,因此A点电压低于B点电压(A点是电流反馈电压,B点是恒流值设置电压。

),此时IC3A 输出高电平,使得VT1~VT4导通,LOAD对地的电阻减小,流入的电流增大,使R36检流电阻上的电压逐渐升高,直到接近甚至轻微超过B点电压,引起IC3A输出电压下降,VT1~VT4导通程度下降,直到LOAD流入的电流趋于恒定在设定值。

R34和R35用于设定B点电压,以便设置恒流值。

整个电路非常简单。

通过增加一些检测或者数字调节,便能实现更高性能的电子负载功能。

有兴趣的同学,不妨试试。

可调稳压电源电路图大全(八款可调稳压电源电路设计原理图详解)

可调稳压电源电路图大全(八款可调稳压电源电路设计原理图详解)

可调稳压电源电路图设计(一)简易可调稳压电源采用三端可调稳压集成电路LM317,使电压可调范围在1.5~25V,最大负载电流1.5A。

其电路如图所示。

电路工作原理:220V交流电经变压器T降压后,得到24V交流电;再经VD1~VD4组成的全桥整流、C1滤波,得到33V左右的直流电压。

该电压经集成电路LM317后获得稳压输出。

调节电位器RP,即可连续调节输出电压。

图中C2用以消除寄生振荡,C3的作用是抑制波纹,C4用以改善稳压电源的暂态响应。

VD5、VD6在当输出端电容漏电或调整端短路时起保护作用。

LED为稳压电源的工作指示灯,电阻R1是限流电阻。

输出端安装微型电压表PV,可以直观地指示输出电压值。

元器件的选择与制作:元器件无特殊要求,按图所示选用即可。

制作要点:①C2应尽量靠近LM317的输出端,以免自激,造成输出电压不稳定;②R2应靠近LM317的输出端和调整端,以避免大电流输出状态下,输出端至R2间的引线电压降造成基准电压变化;③稳压块LM317的调整端切勿悬空,接调整电位器RP时尤其要注意,以免滑动臂接触不良造成LM317调整端悬空;④不要任意加大C4的容量;⑤集成块LM317应加散热片,以确保其长时间稳定工作。

可调稳压电源电路图设计(二)大电流可调稳压电源电路此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。

工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。

调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。

元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。

FU1选用1A,FU2选用3A~5A。

VD1、VD2选用6A02。

cs65l83bp36wled恒流器电路图 查查362

cs65l83bp36wled恒流器电路图  查查362

cs65l83bp36wled恒流器电路图查查36211/05 10:47 此电路的原理图如下图所示,Kl接通,K2在0位,此时电路为可调稳压电源--恒流恒压充电器电路:本电路开始时以恒定的电流向蓄电池充电,当蓄电池两端被充到一个电压时,电路自动转换成恒压充电,继续向蓄电池充电,直到蓄电池被充满为止,因为最后为恒压充电方式,蓄电池不会被过充损坏或过充发生危险. 当Kl断开,K2在0位时,由于Q失去了偏压而阻断,继电器JK失电不工作,JK-1.JK-2为常开式,LM317及周围元件组成恒流供电方式,电流经W2调整,D3防极性错误,再经K3极性转换即可输出为蓄电池恒流充电, 恒流稳流器(CCR)用于可充电电池的低成本充电电路探讨03/29 09:41 对于手机.数码相机(DSC).音乐播放器等便携设备中常见的单节锂离子电池等而言,充电一直是一个颇有挑战性的问题,因为既要满足特定应用要求,又要确保安全和无故障的充电操作.本文将讨论怎样将安森美半导体的恒流稳流器(CCR)用于可充电电池的低成本充电电路,为其提供了终止充电的简单控制器. 电池种类及充电技术选择三种最常见的充电电池分别是镍金属氢化物(NiMH).镍镉(NICad)和锂离子(Li-ion).电池充电速率用字母'C'表示.'C'定义了1.0小时的电池容量. 用LM317和TL431组成的恒流.恒压充电器电路11/03 14:52本电路的恒流电路由ICl与电阻R2构成,恒流电流的大小由电阻R2决定,R2=1.95V/所需的充电电流(1.95V是LM317的启控电压1.25V与二极管D1的结电压O.7V之和),本电路的充电电流约190mA.恒压电路由IC2.R3.R4组成,调节R3的大小就可以改变恒压电压的高低.恒压调整:先不接电池,接一只100Ω电阻,调节R3使b点的电压到所需的恒压值即可. LED 作电池接通和充电指示,电池未接入或未接通时LED都不亮:在充电时a.b两点有2V电压使LED发光:电池充到设定的恒压值时,充采用运放及三极管恒流电路制作的恒流原01/14 02:58 前言在电子仪器设备中经常要用到压控电流源,并且要求在负载变化时具有很好的稳定性.传统的恒流源制作方法可以是利用二极管.三极管.集成稳压源的特性制作的参数稳流器.串联反馈调整型稳流电源.开关稳流源等等.参数稳流器的输出电流范围小.稳流精度不高; 串联反馈调整型稳流电源的输出电流小,效率较低;开关稳流源不仅电路复杂.元器件数量多,而且输出纹波大.可靠性较差.考虑到以上缺点,本设计采用了普通的运放,配合三极管进行电压扩展和电流扩展,既达到了提供大输出电流的目的,而且电路结构简单,成本较低,精度较高用发光二极管作稳压管的恒流充电器03/09 09:55 我有几只2.4V/280mAh的镍一氢电池,拟做一个简易的恒流充电器,一时找不到稳压二极管,就考虑用发光二极管代替稳压二极管.一般说来在一定的电流范围内,发光二极管两端的压降是比较稳定的. 从3mA到6mA的伏安特性看,红色发光二极管的动态电阻在16n左右,和一般的稳压二极管差不多.所以在要求不高的时候,用发光二极管代替稳压二极管是可以考虑的. 恒流充电器的电路图如附图所示. 为了恒流电路的稳定,采取了以下三个措施: 1.为保持LED2上电压的稳定,使用了由BGl.LEDl.R1和R2组成的怛流恒流电池充电电路09/02 13:39 电池用恒定的电流充电,充电电流大约是电池用安培一小时计算时容量的十分之一,也即--节4.5Ah 容量的电池,充电电流大约是450mA. 这种恒流电池充电器有下列特点: 1.能对6V.9V.12V电池充电.其他额定电压的电池只要改变两只稳压二极管ZDI和ZD2的电压值,也能对它充电. 2.恒流的大小可以根据电池容量用电位器和万用表与电池串联就能随意设定. 3.一旦电池充足,在它达到一定电压后(例如12V电池达到13.5V-14.2V),电路能给出指示,并自动切断充电器,无需将电池从电路中移开. 4.uA709构成的电压跟随器电路图介绍03/26 04:26 电压跟随器,顾名思义,是实现输出电压跟随输入电压的变化的一类电子元件.也就是说,电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1.下面小编给大家介绍一下uA709构成的电压跟随器电路图. 如图所示电路为电压跟随器,它是同相放大电路的特殊情况,输入信号是从集成运放的同相端引入,反馈电阻为零,负反馈极强,运放工作非常稳定,输入阻抗很大.输出电阻却很小,因而这种电路具有阻抗变换作用. 对该电路,当输入信号的电压振幅增大到接近运放的正电源电压时,将可能发生死锁现象,即信号将不能正常输出,这是由于运放内部的正反馈产实用的无源可调恒流电子负载设计05/06 07:19在电子产品尤其是电源产品的生产检验过程中,经常需要对产品的各项电气性能进行测试,如输出特性参数等,其中经常要用到电子负载,象滑动变阻器就是最常用也是最简单的一种电子负载,但由于它不具有恒流负载的特性,在许多测试场合并不适用,同时由于它是绕制的,还带有一定的感性. 为此有不少电子工程师购买了专用的有源电子负载,但这类设备通常比较昂贵,而且体积较大.携带不便,同时还必须在有外部电源的场合才能使用,本文给大家介绍一种无需外部电源的可调式恒流电子负载,其成本很低,电路体积小,具有纯阻特点,并且容易自制. 36V恒流电动充电电路的设计与制作09/09 19:43 这款36V镍镉蓄电池组恒流电动充电器电路,电路简单.调试方便,充电前能自动进行残余电泄放,电压下降至放电终了电压时自动转换为恒流充电状态,当电压上升至充电终了电压时自动转换为涓流充电维持状态. 比较合适于电动自行车等的镍镉电池组充电.通过修改某些元件的参数,也可以改成12V和24V充电器. 电路组成及工作原理上图为自动充电器电路图,Dl-D4.Cl构成60V整流滤波电路:Ql.Q2.D5.D6.Jl.Rl.R3.R4.VR2.C2构成充电终了自动关断电路,其中Ql.Q2背靠背接成类似于可控硅的测试燃料电池/蓄电池用的动态恒流负载电路06/22 14:07本电路是为测试燃料电池而设计的,但也可用来测试在恒流负载F工作的蓄电池.它提供一种动态恒流负载,从而不需人工调节这一负载来维持一个恒定负载. 应用于燃料电池时,这一负载应能吸收20-40A的电流,由于一节单体电池只产生0.5-1.0V的电压,所以双极功率器件(如达林顿对管)是不实用的.因此,这一动态负载是用TMOS功率场效应晶体管( Q2)来设计的. 开关S1置于位置1时,射极跟随'器Q1和R1确定负载的电流电平.SI置于位置2时,可以用外加电压来控制这一电流电平. 运算放大器UI驱动TMOS场用IRF540做的恒流电路10/16 06:40 IRF540的恒流电路图IRF540的G极接PWM波转换后的直流电压,D极接能提供15V/5A电流的电源(可采用开关电源),S极用来接采样电阻和负载.采样电阻应采用温漂系数低.阻值为10mΩ.精度为1%的大功率锰铜丝电阻.当对采样电阻两端信号进行差分后,可得到采样电阻两端的电压值U,而在已知采样电阻阻值情况下,很容易得到流经采样电阻的电流,即I=U/R.由于负载与采样电阻在同一条支路,故流经负载的电流也为I.差分放大电路的放大倍数可根据采样电阻阻值以及ADC的参考电压来选择,图5中要求R1=R TPR恒压恒流高精度直流稳压电源剖析03/31 00:33 TPR-3003直流稳压电源具有恒压.恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法. 该稳压电源为恒压(CV).恒流(CC),输出电压0-30V可调,输出负载电流0-3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点.利用恒流特性对可充电池进行充电很方便. 一.工作原理整机分四大块:串联型直流稳压电源,含调整放大和恒压电路:恒流调节和恒压恒流转换显示部分:基准稳压电源: 高效率.高调光比LED恒流驱动电路的设计09/21 05:48 内容摘要:文中提出了一种宽电压输入.高效率.高调光比LED恒流驱动电路.在迟滞电流控制模式下,该电路具有结构简单.动态响应快.不需要补偿电路等优点.通过外部引脚, 可以方便的进行LED开关.模拟调光和PWM调光.LED恒流驱动电路基于CSMC的1 μm 40 VCDMOS工艺, 采用HSPICE进行仿真验证, 结果表明在8-30 V输入电压范围内, 电路输出电流最大可达1.2 A, 输出电流精度可控制在5.5%以内, 电源效率可高达97%. 引言随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和恒流LED驱动系统的应用设计01/30 02:07 从电池到LED的DC-DC转换器既能逐步增加电源电压到标准的LED的正向电压,又能逐步降低电源电压到该正向电压,并能保持LED的电流不变(用于恒定亮度).同时整体输入电流更高时,就需要更大的电感,还需要纹波更小的电流以便将峰值开关电流限制在IC的最大额定电流以下. 所有发光二极管无论其灯光颜色.尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能.发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明.光束波形及颜色.稳定的恒流LED驱动系统设计方案05/13 03:49随着高功率LED的出现,LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素,基于飞兆半导体FAN100设计出高效率.高稳定性的LED照明系统,首先给出了硬件电路,接着分析了电路的性能,最后进行实验仿真.从仿真结果可以看出本系统在温度波动比较大的范围内比较稳定. 所有发光二极管无论其灯光颜色.尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能.发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明.光采用LNK605DG构成的恒压/恒流LED驱动电源电路05/15 15:05 下图是使用LNK605DG构建的通用输入12V.350mA恒压/恒流IED驱动器电源的电路图.它采用抽头电感非隔离降压转换器结构. 1)LNK605DG芯片的应用图中的集成电路Ul内含功率开关器件(700VMOSFET).振荡器.高度集成的CC/CV控制引擎以及启动和保护功能.MOSFET能够为包含输入浪涌在内的通用输入AC应用提供充足的电压裕量.二极管D3.D4.D5和D6对AC输入进行整流,然后大容量电容C4和c5则对经整流的AC进行滤波.电感L1与C4和c5-起组成一个π形滤波器,对差模自制恒流定时充电器10/22 13:03 小型铅酸蓄电池的充电方式,常规有恒压充电和恒流充电.当然更有高级的三节段和五节段的高精度充电器,但由于价格昂贵,电路复杂,很难适应个人购买和爱好者自制.笔者介绍的这款恒流定时充电电路,经多次实验,电路性能可靠,定时准确,推荐给爱好者自制. 该电路的最大特点,在于用恒定电流充电方式,以解决简易准恒压充电对铅酸蓄电池充电不足的缺点.根据铅酸蓄电池的充电特性,充电时要求10小时充电率.即充电电流为电池容量的十分之一且恒定,充电时间为10小时.在10小时充电率这个总原则下,读者还可通过计算得出大于或小于EU38低成本恒流激光二极管激励电路01/25 03:06这个小印制电路板(大约14mmx35mm)以恒流模式驱动激光二极管可达800mA.而没有使用散热器,采用散热器电流可达120mA(这里不包括).它适于驱动不要求光反馈的激,瞄极管(例如DPSS光泵二极管,输出功率o.5w左右)38可从RoithnerLasertechrHk公司购货,从BWTek公司购货的.因此,它也可能由其他人生产.说明和指标可在Roithner的激光二极管激励器主页上找到. EU38恒定电流激光二极管驱动器的电路图如下图所示. 电路由一单个运算放大器驱动-NPN 功率管组成.反线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器LED电源结合方案11/04 06:49 为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流.把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点.由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准.以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势. 线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音.但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比.为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB 的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器05/28 19:39 一.设计特色1.恒流输出非常适合驱动LED 2.高输出电压支持一个LED灯串,这样无需考虑LED之间分配电流3.在负载断开.短路和过热情况下提供保护 4.在整个工作电压范围内的效率都非常高(>80%) 5.小巧轻便.成本低.元件数量少的设计方案6.无需变压器-使用简单的单电感器7.符合EN55022B传导EMI限值二.电路原理图图1.用于驱动LED阵列的554 V 11W恒流升压式转换器的电路图三.工作原理分析图1所示的电源在升压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN。

高精度恒流电路图

高精度恒流电路图

高精度恒流电路图图所示为高精度恒流电路及应用实例。

图(a)所示电路中,在恒流电路与负载之间增设接地回路,这样,负载变化时电流快速恢复稳定。

A1和VT1构成电压/电流转换电路,可将地电平信号转换为后级恒流电路所需要的+15V电平,A2、VT2、VT3等构成标准的恒流电路,设定R1=R2而提供相等电流I1=I2。

VT5的基极由稳压二极管VS1提供+5V的稳定电压,因此,VT5的发射极电压不受负载变化的影响而保持为+5.7V。

另外,由于共基极电路的发射极输人阻抗低,因此A2与VT2构成的恒流源不受负载变化的影响,处于理想的工作状态。

图(b)所示为高精度恒流电路的应用实例,它是将这种恒流电路与开关电路组合成高精度脉冲发生电路。

VD2和V D3构成电平移动电路,VD1和VD4是采用肖特基二极管构成的开关电路。

多个这种电路的组合可构成高精度D/A转换器。

恒流恒压的锂电池充电控制电路原理图这是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中Q1、R1、W1、TL431组成精密可调稳压电路。

Q2、W2、R2构成可调恒流电路。

Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。

随着被充电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降不断减小,最终使Q3截至,LED熄灭,为了保证电池能充足,请在指示灯熄灭后继续充电1~2小时,使用时需要在Q2、Q3装适当大小的散热片。

5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图图所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。

本设计适用于手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。

在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。

电容C1和C2对经整流的AC进行滤波。

电感L1和L2以及电容C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。

LED驱动电源恒流电路方案详解

LED驱动电源恒流电路方案详解

恒流案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。

恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。

最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。

实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。

最常用的简易恒流源如图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。

这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。

缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。

同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。

因此不适合精密的恒流需求。

为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。

典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。

电流计算公式为:I = Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。

只不过其中的Vin还需要用户额外提供。

从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。

有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。

最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。

如图(3)所示:电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。

TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I = 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。

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无源可调恒流电子负载电路图
快速瓶劲识别-更好的负载测试方法
在电源行业,电子负载是所有厂家都必需的研发或生产设备,市场上的电子负载大多都较贵,而且都是需要电源供电才能工作。

本文提供一种电路方案,使读者可以自制无源可调CC模式的电子负载,其输入电压范围可达到3~30V,输入电流范围可达到0.01A~10A。

电路如下图所示:
图中的S1为负载开关,断开S1即可断开整个负载。

图中的N1B为准恒流源电路,使432产生1.25V基准,使输入电压变化时,432上的电流基本保持不变。

作为CC模式时,R8为电流取样电阻,进行电流反馈,使负载电流恒定。

R6电阻为粗调,R7电阻为细调。

来源:与你同行。

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