常用电路设计

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  • 系列文章目录
  • 前言
  • 一、多路电源设计
  • 二、数控恒流源
  • 三、峰值检测电路


前言

提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:

例如:随着人工智能的不断发展,机器学习这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习机器学习,本文就介绍了机器学习的基础内容。


一、多路电源设计

采用LM7805\LM7812\LM7912和LM317稳压模块设计成多路电源
下图所示为LM317的应用电路
常用电路设计_第1张图片
仿真电路:
常用电路设计_第2张图片
其中电阻R1和R2是为了保护稳压模块,该两个稳压模块压降大,因为压降大,为防止后续电流大使得其稳压芯片功率大而烧坏。
整流二极管选择一定要考虑其耐压能力,最大平均电流为1A的话就可以保证2A负载输出。

二、数控恒流源

数控恒流源又或者叫做压控恒流源,该电路的本质是利用了MOS管的恒流区和运放的深度负反馈。
常用电路设计_第3张图片
MOS管的伏安特性曲线如下图所示:
常用电路设计_第4张图片
实际应用,要使得MOS管在恒流区域,要求MOS管两端电压至少有3v,所以如果恒流源电流为1A,则其所带负载最大为9.5R。
恒流源总结:
1.限流电阻要根据电流的最大值,选择合适的大功率电阻。
2.对于电源要考虑其能否输出所需电流
3、要保证MOS管工作在恒流区


三、峰值检测电路

仿真电路:
常用电路设计_第5张图片
该电路由两个运放组成的电压跟随器和两个三极管组成的放电电路;
仿真结果如下所示:
常用电路设计_第6张图片
输入波形的还没达到峰值时,电路输出信号和输入信号同步;
输入信号波形达到峰值电压,这时候输入信号再降低时,D2是处于截至状态;R4作为运放的反馈支路,与二极管D3串联,电阻大可以减小二极管的电压,从而抑制二极管漏电流,防止电容电压被泄放。
电阻R1的作用,该电阻阻值需要大,因为当输入信号为负电压,电阻两端压降大,电流大会影响二级运放的性能,导致其工作不稳定。比如将R1改为100R,输出信号会变为:
常用电路设计_第7张图片
C1作用是破坏输出相位,防止自激;

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