經(jīng)過(guò)思考,可以嘗試通過(guò)恒流源來(lái)實(shí)現這個(gè)功能,但明顯這個(gè)恒流源不能用普通的開(kāi)關(guān)電源加橫流控制來(lái)做,因為后面有電解,這個(gè)電解實(shí)際上和電感并聯(lián),測量不到正確值,那么應該怎么做呢,下面就來(lái)進(jìn)行一下討論。
對電源輸出電壓的穩定性要求不高, 允許它變動(dòng)。如果不要電流sense電阻上面的電阻, 連差分放大也不要,直接從PNP的 E 取樣到運放, 只能固定電流sense電阻下端電位, 輸入電壓變動(dòng)了,怎么辦? 所以,來(lái)了個(gè)隨動(dòng)的取樣, 你變我也變。
理論上,電流源的內阻將并在被測元件上,造成理論測量誤差。所以,電流源的動(dòng)態(tài)內阻非常重要。要簡(jiǎn)化電路,以提高電流源的內阻特性。
當溫度發(fā)生改變, PN結導通電壓發(fā)生改變,輸入供電電壓也發(fā)生變動(dòng),這種結構不適合恒流要求嚴格的場(chǎng)合。
室內溫度變化是比較小的。實(shí)驗室測量也是短時(shí)間就可以完成的事。加之小功率電路的發(fā)熱也非常少。只要先測好電流,這樣的誤差不用考慮。PN結的穩飄為2~3mV/C。只要電流反饋夠深(如反饋信號取2V),溫飄誤差就非常小。
就是集電極電壓會(huì )對基極發(fā)生調制效應。指基區的有效寬度隨集電結的反偏電壓的變化而變化的效應。當集電結反向電壓增大時(shí),集電結的空間電荷區加寬,這就引起基區有效寬度變窄。因而載流子在基區復合的機會(huì )減小,所以基極電流Ib隨集電極反偏電壓增大而減小,也就是基區有效電阻增大,因此又叫電導調制效應。
所以基極電流Ib隨集電極反偏電壓增大而減小,也就是基區有效電阻增大,因此又叫電導調制效應。如此說(shuō)來(lái),可否將基極調制效應簡(jiǎn)單好記憶地理解為: Uce高反壓下,電壓放大倍數會(huì )減小。 換句話(huà)說(shuō): 三極管供電電壓VCC越大,放大倍數反而會(huì )下降. 核心理由: 高反壓下, 基區有效電阻增大。
基極調制效應會(huì )導致高反壓情況下直流放大倍數下降, 這樣說(shuō)似乎更準確些. 高反壓下,基區有效電阻增大,這個(gè)電阻對應的是靜態(tài)電阻. 交流等效電阻和靜態(tài)等效電阻是兩會(huì )事. 比如: 電流源的靜態(tài)電阻很小, 但對應的交流動(dòng)態(tài)電阻可認為無(wú)窮大。
作個(gè)極限假設: 集電結反向電壓為無(wú)窮大, 集電結的空間電荷區無(wú)限加寬,,基區有效寬度被擠壓為0 , 沒(méi)有載流子復合,也就無(wú)法形成基極電流Ib ( 認為基區有效電阻為無(wú)窮大) , 沒(méi)有Ib 也就沒(méi)有IC , 電壓放大倍數為0。
下面做一下重點(diǎn)的總結。
電源輸出功率小于實(shí)際設計功率;
示波器測量發(fā)現電感明顯小于設計值;
用電感儀測量電感兩種磁芯又沒(méi)有明顯的區別;
這里以一個(gè)笑話(huà)為例,方便大家理解。直流電動(dòng)機有個(gè)很大的起動(dòng)電容,有人就想啊,那東西又大又貴,如果用兩個(gè)小電解電容代替。只要容量一樣,耐壓一樣,不就行了!結果老是炸電容,他就想,是電解電容的容量不準確?耐壓不夠?是交直流的原因?用更高的耐壓?用更先進(jìn)的測電容儀?用更準確的電容?用交流雙極性電解電容?
其實(shí)什么都不是,就是電容的過(guò)流電流小的原因?;氐诫姼猩蟻?lái)說(shuō),同樣形狀的磁芯,同樣的磁感量(用同一線(xiàn)圈套不同的兩磁芯來(lái)測電感量值),為什么工作起來(lái)不一樣呢?原因在哪呢?其實(shí)就是一個(gè)原因,就是磁芯的最大磁通值不一樣。想測磁芯的最大磁通值,其實(shí)也容易,不一定要高級設備,有時(shí)可以簡(jiǎn)單到只用220V交流電,燈泡,交流電壓表就行了。
電感的衰減主要和磁性材料的特性有關(guān),如果加電流測空心線(xiàn)圈,電感量沒(méi)有變化,因為空氣的磁導率是恒定的。但是對于磁芯,加電流后形成的磁場(chǎng)將會(huì )改變其特性,磁導率先上升后下降,對于高u值的帶磁芯電感,這個(gè)衰減速度很快,對于低u值的帶磁芯電感,這個(gè)衰減不是很明顯。
所以設計濾波電感,磁材的選擇很重要,工作在最大電流時(shí),電感值衰減量應該保證在10%較好。其實(shí)只要用TL431加PNP再加幾個(gè)電阻就可集合所有的優(yōu)點(diǎn)了。
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