用于電壓或電流調節的新調節器架構

發(fā)布時(shí)間:2009-7-19 13:33    發(fā)布者:李寬
關(guān)鍵詞: 電流 , 電壓 , 調節器 , 架構
放棄電壓基準、用電流源取而代之,可以在能力、表現和可用性方面提供很大的好處。LT3080可以直接并聯(lián),以實(shí)現更大的輸出電流,同時(shí)分散所產(chǎn)生的熱量,并允許使用全表面貼裝電路板。
  一個(gè)新的器件LT3092克服了較早的兩端電流源的問(wèn)題。它有好于1%的初始準確度和非常低的溫度系數。輸出電流可在0.5mA至200mA范圍內設置,電流調節典型值為 10ppm/V。這在1mA時(shí)提供100mW阻抗,或在100mA時(shí)提供1mW阻抗。幾乎與其它任何模擬集成電路都不同,已經(jīng)采用了特殊設計方法來(lái)實(shí)現穩定工作,而無(wú)需電源旁路電容器,從而允許LT3092提供高AC阻抗以及高DC阻抗。瞬態(tài)和啟動(dòng)時(shí)間大約為20ms。
  圖1顯示采用新架構的LT3080穩壓器和LT3092穩流器。兩種新的調節器都采用40V雙極型工藝制造。這允許高輸入電壓和低工作電壓,因為雙極型晶體管在0.6V時(shí)接通。
  一個(gè)精確的“0”TC 10mA內部電流源連接到一個(gè)功率運算放大器的同相輸入。該功率運算放大器在同相輸入端上的電壓提供一個(gè)低阻抗緩沖輸出。從同相輸入到地的單個(gè)電阻器設置輸出電壓或電流,而且如果這個(gè)電阻器設置為零,那么就產(chǎn)生零輸出。從零直到由輸入電源定義的最大值之間的任何輸出電壓都可以獲得。
  就穩流器而言,一個(gè)小的電壓加到一個(gè)外部設置電阻器上(在這種情況下為20kW),以產(chǎn)生200mV基準。這就給決定電流的電阻器R上加上了200mV電壓,那么總的電流就等于0.2V除以R(加上10mA)。該穩流器以約1.5V(跨其兩端)直到36V的電壓工作,而且由于其溫度穩定性高,所以電流調節極好。作為一個(gè)兩端電流源,負載可以在電路的正支路中,也可以在接地支路中。
  一個(gè)基準電流源允許該調節器具有獨立于正輸入端阻抗或反饋衰減的增益和頻率響應。以前的調節器在輸出電壓被調節時(shí),要經(jīng)受環(huán)路增益和帶寬變化。請注意,輸出電壓或旁路調節時(shí),環(huán)路增益都不變。輸出調節不是固定在一個(gè)輸出電壓的百分數上,而是一個(gè)固定的mV數。使用一個(gè)真正的電流源允許緩沖放大器的全部增益提供調節,而且一點(diǎn)都不需要這一增益來(lái)將基準放大為一個(gè)更高的輸出電壓。
  并聯(lián)器件
  正如前面提到的那樣,并聯(lián)以獲得更大的輸出電流,這解決了幾個(gè)問(wèn)題。功耗可以在幾個(gè)調節器之間分散,因此系統電路板中不會(huì )產(chǎn)生熱點(diǎn)。如果所需要的電流大于單個(gè)調節器能提供的電流,那么可以非常容易地增加第二個(gè)調節器。與其它任何類(lèi)型的調節器都不同,LT3080和LT3092的架構允許直接并聯(lián)。內部片上微調保持調節引腳和輸出之間的偏移電壓在幾mV之內。這允許通過(guò)將調節引腳和輸出引腳連接一起來(lái)并聯(lián)這些調節器。
  與輸出串聯(lián)的少量鎮流使調節產(chǎn)生的劣化很小,而且提供了良好的電流共享和LT3080固有的負載調節(參見(jiàn)圖2)。例如,10mW的銅走線(xiàn)將確保電流共享,而且在來(lái)自?xún)蓚(gè)器件的輸出電流為2A時(shí),僅增加10mV負載調節。這種共享電流的能力使這種調節器就電路板電源而言越來(lái)越有用了,在電路板電源中,開(kāi)關(guān)穩壓器是不想要的。當然,電流源可以非常容易地直接并聯(lián)。
  調節引腳輸出和輸入引腳連接到一起。不管是在3端模式還是有一個(gè)獨立的VIN電源,這都是相同的。輸出同樣連接到一起,采用一小段PC走線(xiàn)作為鎮流電阻器以均衡電流。以mW/英寸為單位的PC走線(xiàn)電阻如表1所示。僅需要微小的一段用于鎮流。
  降低LT3080的功耗
  這個(gè)新調節器的目標之一是,減輕表面貼裝電路板的熱量問(wèn)題,消除對散熱器的需求。單獨提供輸出晶體管的集電極可以將LT3080的功耗分給內部功率晶體管和外部電阻器,如圖3所示。在這個(gè)例子中,一個(gè)2.9W的電阻器與輸出晶體管的集電極串聯(lián)。輸出晶體管的壓降僅為300mV,因此在外部電阻器兩端可能有幾V的壓降,從而最大限度地降低該IC的熱量。在滿(mǎn)負載時(shí),該外部電阻器兩端大約有3V壓降,消耗的功率大約為3W。為了最大限度降低PC板的峰值溫度,這個(gè)電阻器可以分成幾個(gè)1W的電阻器,并分散在電路板各處,從而允許熱量非常容易地散出。
  當電阻器中的功耗和晶體管中的功耗相等時(shí),LT3080的功耗峰值大約為750mW。PC板中的銅平面非常容易處理這樣的功率。
  降低LT3092的功耗
  就大的設置電流和高電壓而言,LT3092中有相當大的功耗。例如,30V和100mA等于3W功耗,視PC板的熱阻不同而有所變化,這可能引起溫度大幅上升。一個(gè)外部電阻器可以將一部分功率轉移到該電阻上,降低LT3092的功耗。圖4顯示的基本電流源從該器件的輸入到輸出有一個(gè)電阻器RX。只要總電流大于通過(guò)RX的電流,調節就不受損害,電流源阻抗就不變。
  通過(guò)RX的電流是在反饋環(huán)路內,并且在輸入到輸出的電壓變化時(shí)得到補償。該電流流經(jīng)內部PNP晶體管或外部電阻器,同時(shí)反饋環(huán)路保持總電流恒定。
  為實(shí)現良好調節和確保合理的容限,該器件在最大電壓時(shí),經(jīng)過(guò)RX的電流不應該高于所希望電流的90%。圖中的公式顯示如何選擇RX,以便通過(guò)RX的電流始終保持至少10%流經(jīng)LT3092。這通過(guò)將一些功率轉移到外部電阻器上,降低了最大內部功率。結果是極大地降低了器件的功耗以及減小了溫度的上升。增加這個(gè)外部電阻器,對電路性能產(chǎn)生微不足道的影響。
  結論
  一種新的調節器架構為分散熱量和電流調節提供了解決方案。這些新的調節器是在大批量雙極型制造設施制造,具有優(yōu)于以前器件的性能。對電壓、負載和溫度的調節是卓越的,而且即使存在一個(gè)復雜的內部反饋電路,獨特的設計方法已經(jīng)使該器件可以在沒(méi)有旁路電容器的情況下工作。
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