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출력 전압 리플을 줄입니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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안정화된 전원 공급 장치는 전자 장치의 중요한 부분입니다. 장치 전체의 주요 매개변수는 전원 공급 장치의 품질 지표에 따라 달라지는 경우가 많습니다. 안정기의 가장 중요한 특성은 안정화 계수 Kst와 맥동 억제 Kpuls이며, 두 번째 매개변수는 종종 첫 번째 매개변수보다 더 엄격한 요구 사항을 따릅니다.

높은 안정화 계수를 갖는 안정제를 생산하는 것은 상대적으로 간단합니다. 보상 안정기의 피드백 회로에서 높은 이득을 구현하면 작동 안정성이 저하되기 때문에 낮은 리플 레벨을 얻는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 높은 이득과 낮은 오프셋 전압을 갖춘 연산 증폭기의 출현으로 전원 공급 장치의 품질이 비약적으로 향상되었습니다.

출력 전압 리플 감소

그러나 고이득 구현과 함께 거의 모든 보상 전압 안정기에서 리플 억제 계수를 높이는 매우 간단하고 효과적인 방법이 알려져 있습니다. 이 방법은 잘 알려진 안정기 회로로 시연됩니다. 그 안에는 연산 증폭기 DA1과 트랜지스터 VT2에 제어 요소 (불일치 신호 증폭기)가 만들어지고 VT1에 조절 요소가 만들어집니다. 예를 들어 입력 dUin이 1V 변할 때 안정기의 출력 전압 dUout 변화가 1mV를 초과해서는 안 되는 경우 이론적으로 제어 요소는 K = 1000의 이득을 제공해야 합니다.

그러나 여기에는 저항 R4, R7로 구성된 측정 요소(측정 전압 분배기)의 dUout 신호 감쇠가 포함되지 않습니다. 사용된 연산 증폭기의 입력 저항이 낮기 때문에 측정 요소에는 Rin 연산 증폭기도 포함됩니다. 따라서 실제로 K는 표시된 것보다 10~30배 커야 합니다.

측정 요소가 있으면 dUout 신호와 동일한 요소만큼 네거티브 피드백 회로를 통해 제어 요소의 연산 증폭기 입력에 도달하는 리플의 진폭이 줄어듭니다. 안정기의 Uout이 증가하면 불일치 신호의 감쇠도 증가하므로 일반적으로 고전압 안정기는 저전압 안정기보다 리플 억제 계수가 낮습니다.

위에서부터 C4R5 회로를 통해 추가 네거티브 AC 피드백을 도입하면 스태빌라이저의 리플 억제 계수가 크게 증가할 수 있습니다. 출력 전압 리플은 Uout <= 4V인 경우 직접(커패시터 C15를 통해) 또는 상대적으로 낮은 저항을 갖는 커패시터 및 저항기 r5를 통해 연산 증폭기의 입력으로 전송됩니다. 이 경우 교류 전압 성분에 대한 측정 요소의 분배 계수는 증가하고 계수 KPulse는 맥동 주파수에서 저항 r5 및 커패시터 C4의 총 저항이 저항 r4의 저항보다 작을 때와 거의 동일한 배로 증가합니다. 저항 r5는 높은 출력 전압 uout에서 연산 증폭기의 입력 회로를 보호하는 데 필요합니다(안정기가 켜지고 꺼질 때 커패시터 C4의 충전 및 방전 전류가 제한됨). 다이오드 vu1과 vd2도 동일한 목적으로 사용됩니다.

커패시터 C4의 커패시턴스는 저항 R4의 저항과 부하 전류에 따라 선택됩니다. 저항 R4의 저항이 감소하고 안정기의 부하 전류가 증가함에 따라 정전 용량도 증가해야 합니다. 네거티브 피드백 회로에 커패시터 C4가 포함되어 있기 때문에 출력 전압의 시간 및 온도 안정성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 커패시터 C4는 정격 온도에서 누설이 낮아야 합니다. 이 커패시터의 커패시턴스가 크면 안정기 출력의 전압이 더 느리게 설정됩니다. 또한 OS 회로에 커패시터 C4를 포함하면 저주파 간섭에 대한 안정기의 안정성이 크게 향상된다는 점에 유의해야 합니다.

안정기 작동 분석에 따르면 동일한 기준 전압 Urev 소스로 작업할 때 AC 피드백이 없는 출력 전압의 리플 진폭은 40...50mV에 도달하고 피드백 회로를 연결하면 1로 감소하는 것으로 나타났습니다. mV.

결론적으로, 리플 억제를 개선하기 위해 고려된 방법은 연산 증폭기 안정기뿐만 아니라 거의 모든 보상 전압 안정기에도 사용될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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