输出电压:输入电压特性——线性调整
发布时间:2012/8/23 20:38:14 访问次数:996
使用电池的便携式电器中采用开89C4051-24PU关电源时,即使电池消耗使得输入电压降低也必须保证输出电压为一定值。因此,输入电压变化时输出电压有多大的变化是这种电源一个重要的将性。
图11.14是输入电压:输出电压特性曲线(RL=lk,Q,VI=3V时,调整VO=5.OV)。从图中可以看出,当VI降低到2.1V时,作为5V电源还确实在工作(VI稍低于2.1V处是允许电压线性范围的起点)。
当VI=2OV时输出电压大幅度降低,这是因为驱动MOSFET栅极的电压降低(驱动MOSFET的IC1的电源是从VI取得的),无法流过必须的漏极电流量。从图11.7看出,这个电路使用的MOSFET 2SK612在VGS=3V时,ID=2A,而VGS =2V时ID只有40mA。(即使输入电压变化也必须保证输出电压为一定值。特别是在便携式电器因电池消耗输入电压降低的场合。这个电源在2. 1V以上基本上能够保证输出电压为一定值。这是无争议的特性。)。
使用电池的便携式电器中采用开89C4051-24PU关电源时,即使电池消耗使得输入电压降低也必须保证输出电压为一定值。因此,输入电压变化时输出电压有多大的变化是这种电源一个重要的将性。
图11.14是输入电压:输出电压特性曲线(RL=lk,Q,VI=3V时,调整VO=5.OV)。从图中可以看出,当VI降低到2.1V时,作为5V电源还确实在工作(VI稍低于2.1V处是允许电压线性范围的起点)。
当VI=2OV时输出电压大幅度降低,这是因为驱动MOSFET栅极的电压降低(驱动MOSFET的IC1的电源是从VI取得的),无法流过必须的漏极电流量。从图11.7看出,这个电路使用的MOSFET 2SK612在VGS=3V时,ID=2A,而VGS =2V时ID只有40mA。(即使输入电压变化也必须保证输出电压为一定值。特别是在便携式电器因电池消耗输入电压降低的场合。这个电源在2. 1V以上基本上能够保证输出电压为一定值。这是无争议的特性。)。
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