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137/237/337系列可调负电压输出的集成稳压器

发布时间:2013/5/30 0:49:43 访问次数:1633

    LM337内部电路原FPG-C32TH理如图10-32所示。与79××系列相似,137/237/337系列可调负电压输出集成稳压器的输出电压调整管也是采用NPN型晶体管,同时还要满足像LM317系列可调正电压输出集成稳压器那样需要在2.75~3.75V电压工作,同样需要实现LM317那样既能在低压状态下工作,又能在近40V的高压下工作。因此,其内部电路要比LM317复杂。这也是LM317、LM337比78××系列价格高和79××系列、LM337比LM317价格高的原因。写前面论述的集成稳压器内部电路相似,LM337同样包括:启动电路、电压基准、误差放大器、输出电压调整管、减流式过电流保护和过热保护电路等。

           
    (1)启动电路。
    启动电路由VS1、R14、VS2及R2。等组成。当LM337加上工作电压后,首先VS1和VS2被击穿导通,在VT4的发射极与基极之间建立起一个稳定电压UVS2,使VT4导通,然后建立恒流源,使得电路处于稳定工作状态。
    (2)基准电压。
    电路中由R2。、R21和VT21组成基准电压源,其基准电压ref为
    Uref=UBE21+(R20+ R21)/C21
    基准电压的温度特性由UB,的负温度系数和R20、R2.正温度系数相互补偿来决定。
    (3)误差放大器。
    误差放大器由VT14、VT16和VT15、VT17组成。VT18、VT19作为VT15、VT17的负载。当输出电压out与调整端(adjust)电压差增大时,流过R2。、R:,电流加大,VT16的基极电位较VT14基极电位下降,VT17的集电极电位降低,VT23的集电极电位升高,通过VT27射极跟随电路使VT28的基极电位升高,VT28的集电极电位下降,减少了VT32的基极注入电流,VT32和VT33的集电极电流下降,使输出电压得到恢复,达到稳走输出电压的目的。
    (4)减流式过电流保护电路与安全工作区。
    减流式过电流保护电路由R4。、R41、VT31、VT25、R2,以及VT26等组成。当输出电流增大时,通过R4。、R4,使得VT31的发射极电压上升而由微导通变为全导通,使得VT32、VT33的基极注入电流减少,同时通过R2,使得VT26导通,进一步使VT32、VT33的基极注入电流被分流,从而达到限制输出电流的目的。
    由VS1、R13、VS2和R37、R38组成输出电压调整管安全工作区的控制电路。当输入和输出之间的电压差过大时,导致VS1、VS2被击穿,形成输出旁路通道,限制了输出电压调整管的安全工作电压和电流。
    (5)过热保护电路。
    由足、VT8和马、R8、VT9组成过热保护电路。在正常状态下,VT8的发射极与基极之间的电压设定在0.4~0.5V,当芯片温度升高时,VT9的导通阀值电压下降,而Rs又呈现出正温度系数,使得VT8的发射极与基极之间的电压上升,导致VT8导通,同理VT9也受到热的作用而导通,又通过达林顿管VT10、VT11使得输出电压调整管VT32、 VT33的基极注入电流减少,输出电流下降,使得管芯所承受的功率减小,达到限制温度上升的目的。

    LM337内部电路原FPG-C32TH理如图10-32所示。与79××系列相似,137/237/337系列可调负电压输出集成稳压器的输出电压调整管也是采用NPN型晶体管,同时还要满足像LM317系列可调正电压输出集成稳压器那样需要在2.75~3.75V电压工作,同样需要实现LM317那样既能在低压状态下工作,又能在近40V的高压下工作。因此,其内部电路要比LM317复杂。这也是LM317、LM337比78××系列价格高和79××系列、LM337比LM317价格高的原因。写前面论述的集成稳压器内部电路相似,LM337同样包括:启动电路、电压基准、误差放大器、输出电压调整管、减流式过电流保护和过热保护电路等。

           
    (1)启动电路。
    启动电路由VS1、R14、VS2及R2。等组成。当LM337加上工作电压后,首先VS1和VS2被击穿导通,在VT4的发射极与基极之间建立起一个稳定电压UVS2,使VT4导通,然后建立恒流源,使得电路处于稳定工作状态。
    (2)基准电压。
    电路中由R2。、R21和VT21组成基准电压源,其基准电压ref为
    Uref=UBE21+(R20+ R21)/C21
    基准电压的温度特性由UB,的负温度系数和R20、R2.正温度系数相互补偿来决定。
    (3)误差放大器。
    误差放大器由VT14、VT16和VT15、VT17组成。VT18、VT19作为VT15、VT17的负载。当输出电压out与调整端(adjust)电压差增大时,流过R2。、R:,电流加大,VT16的基极电位较VT14基极电位下降,VT17的集电极电位降低,VT23的集电极电位升高,通过VT27射极跟随电路使VT28的基极电位升高,VT28的集电极电位下降,减少了VT32的基极注入电流,VT32和VT33的集电极电流下降,使输出电压得到恢复,达到稳走输出电压的目的。
    (4)减流式过电流保护电路与安全工作区。
    减流式过电流保护电路由R4。、R41、VT31、VT25、R2,以及VT26等组成。当输出电流增大时,通过R4。、R4,使得VT31的发射极电压上升而由微导通变为全导通,使得VT32、VT33的基极注入电流减少,同时通过R2,使得VT26导通,进一步使VT32、VT33的基极注入电流被分流,从而达到限制输出电流的目的。
    由VS1、R13、VS2和R37、R38组成输出电压调整管安全工作区的控制电路。当输入和输出之间的电压差过大时,导致VS1、VS2被击穿,形成输出旁路通道,限制了输出电压调整管的安全工作电压和电流。
    (5)过热保护电路。
    由足、VT8和马、R8、VT9组成过热保护电路。在正常状态下,VT8的发射极与基极之间的电压设定在0.4~0.5V,当芯片温度升高时,VT9的导通阀值电压下降,而Rs又呈现出正温度系数,使得VT8的发射极与基极之间的电压上升,导致VT8导通,同理VT9也受到热的作用而导通,又通过达林顿管VT10、VT11使得输出电压调整管VT32、 VT33的基极注入电流减少,输出电流下降,使得管芯所承受的功率减小,达到限制温度上升的目的。

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