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发表于 2013-3-4 17:47:15
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换一种说法:
一、Dz1和Dz2都处于稳压状态时(也就是都有电流通过时)。稳压管的动态内阻很小,Dz1将输出电压的变化耦合至Q2的反射极。而Dz2将通过R5耦合过来的输出电压变化量短路。那么,Q2的基极电位稳定(对于输出电压的变化量来说相当于接地)。那么输出电压的波动部分相当于输入到其的反射极(Q2可看成是共基极放大电路)而集电极输出送至Q1基极继续放大,最后从集电极输出,这可以看作是个环路电压负反馈,最终稳定了其输出电压,其输出电压的稳定度决定于环路的增益。
二、1、第一种参数配合的情况(取决于设计参数):当输出电流刚增加至保护设计值时,Dz1首先电流为0,Dz1相当于断开。前述的负反馈通道断开,而Dz2仍然处于稳压状态(仍然短路了输出电压的变化量),这时候Q2及其相关元件组成了一个恒流源,给Q1的基极提供电流,所以其输出电流处于限流(恒流)状态,输出电压则随负载的等效电阻大小而变化。
2、第二种参数配合情况(取决于设计参数):Dz2首先电流为0,而Dz1仍然处于稳压状态。那么:电路即有负反馈(通过Dz1加至Q2的发射极)又有正反馈(通过R5加之Q2的基极),且反馈量基本相等(Q2的基—射间电压基本不变),所以Q2的集电极电流基本不变,所以输出电流与第一种参数配合一样,处于限流(恒流)状态。
三、当输出电压下降至使得两只稳压管电流都等于0时,那么负反馈回路被切断(Dz1截止),正反馈回路被打开(Dz2断开,不再短路正反馈输出电压的变化信号),电路具有强烈的正反馈,结果就使得输出电流和电压快速的下降至接近0。 |
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