電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
我們來談談比較流行的TL431的幾種恒流方式。
如上圖,即是利用單個TL431恒流的示意圖
原理:此電路非常簡單,利用了431的2.495V的基準來做恒流,同樣限制了LED上面的壓降,但優勢與缺點同樣分明。
優勢:電路簡單,元器件少,成本低,因為TL431的基準電壓精度高,R12,T13只要采高精度電阻,恒流精度比較高
缺點:由于TL431是2.5V基準,故恒流取樣電路的損耗極大,不適合做輸出電流過大的電源
此電路的致命缺陷是不能空載,故不適合做外置式的LED電源。
這個電路的恒流點計算相信大家都了解:ID=2.495/(R12//R13)
取樣電阻R12,R13的功率為pR=2.495*2.495/R13),對于小功率電源來說,這個功率的損耗相當可觀,所以不提議采用此電路做電流大于200mA的產品
如上圖,即是利用單個TL431恒流的改進型示意圖
原理:此電路同樣是利用了TL431的2.495V的基準來做恒流,跟上面的電路不同點在于減少了電流取樣電路的電壓,只要合計設計R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的壓降
優勢:電路簡單,元器件少,成本低,跟上面電路相比,顯著降低了取樣電阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的電路不能空載的致命缺陷,當有個別LED擊穿時,可以自動調整輸出電壓
缺點:當輸出空載時,輸出電壓會有上升,上升幅度由電流取樣電路電阻與R12,R13的比值決定。
其實這個電路的真正缺點是:當單個LED的壓降一致性不高時,恒流點也會相應發生變化。
比如最常見的12串的LED燈,最低壓降為35.5V左右,最高回到37.4V左右(個人的經驗,當然不同廠家的情況會不一樣),那么恒流精度就會相差到5%-8%
這個電路還有個最大特點是:在某個范圍內可以精確的恒壓恒流。
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