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这电路是用来干什么的,原理是什么,谁能详细说明一下,谢谢!

时间:10-02 整理:3721RD 点击:


原图:


原图的P-MOS连接错误,所有元件均未给出数据,当是原作者有意而为之。
鉴于图中“VCC”和“VCC_U”的字样,可知其用于VCC系统供电的稳压和保护。
修正错误,重新绘制完整的电路图如下,元件标号依因果控制顺序排列。
这是一个标准的串联式直流稳压电源。
取样、放大用三极管,调整管用P-MOS。
当VCC输入低于输出电压预定值时,P-MOS作为低导通电压的开关,几乎全数输出电压给负载;
当VCC输入高于输出电压预定值时,P-MOS作为调整管,承担了多余的电压,维持输出的稳定。
稳压管D1就是用于确定稳压输出的预定值的。
电容C2用于将VCC输入端的快变波动直接反馈到Q2的发射结,降低输入干扰,减小输出的纹波。
电容C1用于将VCC_U输出端的快变波动直接反馈给Q1的发射结,减小输出纹波,提高动态性能。
假定输出电压VCC_U预定值为5V,适当给出各元件参数,在50欧姆负载电阻(100mA负载电流)
下的初步仿真结果如下:
  VCC (V)   VCC_U (V)   P-MOS管压降 (V)
   4.5    4.40158     0.098
   5.0    4.89276     0.107
   5.5    5.00858     0.491
   7.0    5.00902     1.991
   9.0    5.00947     3.990
从仿真数据清楚可见该电路的性能和作用。即使在发生故障或操作失误的情况下,出现了比系
统所需电压高得多的电压,也不会对系统造成伤害,起到了很好的保护作用。


是二极管击穿时断电

实际电路测试过,不会断电啊,没办法关闭MOS管吧,怎么断电啊

应该是防止VCC_U电压过高的;正常情况,VCC_U电压正常,此时ZD1不导通,Q4不导通,这样Q3也不导通,Q2导通;一旦VCC_U超过一定值,ZD1导通,Q4导通导致Q3导通,这样Q2就关断,从而使电压降低

原理好像是你说的这样,但实际电路怎么没办法关闭Q2

应该是一个稳压电路图。

你提高VCC电压试试

我电路上的ZD1用的是30V的稳压管,我把输入电压VCC提高到35V左右没发现Q2关闭,VCC-U还是有电压输出

你能换个ZD1试试么,最好稳压稍微低些的

换了个12V稳压管,输入24V还是没有关闭Q2,搞不定是哪里出问题

你可以看下Q4的基极多少电压

这是一个P管过压保护电路(参数合适也可以作为稳压)
1、电路初始时,Q1 Pmos Vg<Vs 所以,Q2导通
2、ZD1 超过稳压数值导通,提供偏置和电流给Q4
3、Q4导通,拉动Q3导通并限流Q3导通电流,并在R13上产生电压。
4、当Q3完全导通,R13上压降等于Vcc电压,则Q2截至。
5、截止后ZD1关闭,Q4关闭,Q3关闭,R13压降降低,Q2又导通。

这是一个P管过压保护电路(参数合适也可以作为稳压)
1、电路初始时,Q1 Pmos Vg<Vs 所以,Q2导通
2、ZD1 超过稳压数值导通,提供偏置和电流给Q4
3、Q4导通,拉动Q3导通并限流Q3导通电流,并在R13上产生电压。
4、当Q3完全导通,R13上压降等于Vcc电压,则Q2截至。
5、截止后ZD1关闭,Q4关闭,Q3关闭,R13压降降低,Q2又导通。

r11和r14比例是多少

怎么看都像是稳压电路,觉得VCC_U是输入端,VCC是输出端,而VCC_U的值应该有个变化范围,在最小值的情况下,Q4不导通,Q2导通,VCC为恒定值,如果VCC_U的值小于最小值时,Q2也处于导通,不过VCC不是恒定值,如果VCC_U的值大于最小值时,Q4导通,这时Q3不导通,当VCC_U的值达到一定值时,Q3导通,以上两种情况,VCC为恒定值,如果VCC_U的值超过最大值时,Q4饱和,对VCC失去调节作用,这是VCC会出现较大变化,不能维持恒定值,以上只是个人推测,还有一些也不太明白,例如C12与C11的作用是什么?

三楼分折的正确,就是一个过压保护电路。

三楼分折的正确,就是一个过压保护电路

这个类似与晶体管的稳压二极管的稳压反馈电路呀

过压后Q4的基极,发射极,集电极电压都为0

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