看一看:看一看;电源设计小贴士:如何取得较高的低压输出精
虽然输出电压不断降落而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能其实不是像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。图1显示了1款典型的电源调理电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调理环路。乍1看,您可能会认为这1方案仅限于两倍电阻容差精度租的厂房拆迁都有什么补偿。荣幸的是,实际其实不是如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。图1:输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数
3种不同的情况可以非常容易地说明这1比率。第1种情况是假定1点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这类情况下没有电阻分压误差。第2种情况是假定输出电压大大高于参考电压。在这类情况下,R1大于R2。分压器误差是电阻容差的两倍,从而得到1个方向变化的R1值,和往另外1个方向变化的R2值。第3种易于说明的情况是假定输出电压是参考电压的两倍没有下违建通知被强拆了怎么办。在这类情况下,额定电阻值相等。因此,如果电阻容差以反方向变化,则分压器方程式顶部随着该容差值变化,而分母变成零。图2显示了输出精度,其为参考电压与输出电压对比关系的函数。(详细推导进程请参见附录。)简化以后,分压器精度为(1-Vref/Vout)*2*容差,其与我们通过检查得到的3个数据点相干。我们对该方程式进行了1些简化处理,但对大多数电阻容差来说都应当足够精确。图2:输出精度很直观:(1-Vref/Vout)*2*容差(显示的1%电阻)。
有趣的是,这样给低压输出带来了更高的精度。许多IC参考电压范围为0.6~1.25 V之间,输出电压降至这1范围时会带来1%或更高的精度。表1给出了您可能需要了解的1些信息,这些信息是典型电阻器产品说明书的电阻误差术语汇编。在设计中,该列表会较难理解。大多数工程师都止步于初始容差,但是列表中还有1些或许不应被忽视的误差项。表格中的每项都有其奥妙的影响。例如,没有指定具体的温度系数范围拆迁户没有房产证,而实际上两个电阻都可能随温度变化以相同方向变化,并且不会在相反的极端。在对1些经验丰富的设计工程师进行简单调查后,得出的结论是假定1%容差电阻的2.5%精度可在极端情况和公道本钱之间得到1个公道的折衷方案。表1:电阻容差可相加
总之,提供较好的低压输出精度其实不是是1项令人畏惧的任务,由于低分压器比本身就较为精确。附件求解计算顶部分压器电阻值,其为分压器比(R)的函数:
重写表达式为电阻容差(T)的函数:
代入R1:
顶部和底部乘以R/R2:
除以R,然后减去1强拆向谁申请补偿,得到误差:
T
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