LM358的恒压lm358恒流源电路是怎么实现的

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LED恒压恒流应用场合
发表于2年前
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在这个帖子中作者的疑问为:&span>一些电路中,看到双运放组成的双环反馈,这种组合一般应用于什么场合?&/span>&/p>
&p>帖子的链接为:&a href=&/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/19947.aspx&>/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/19947.aspx&/a>&/p>
&p>解答问题的TI FAE为:&span>&&/span>&span class=&user-name&>&a class=&internal-link view-user-profile& href=&/members/1978113/default.aspx&>Kevin Chen1&/a>&/span>&/p>
&p>在这个帖子中,坛友 明月光解答的也是相当的详细:&span>LED路灯电路必需要有恒流功能,以保证LED路灯长久使用。众所周知LED路灯的芯片在高温下LED的导通电压会下降,如果仅用有恒压功能的电源电路,将使LED路灯的电流随时间而增大,因而减少了LED路灯的使用寿命。如果LED路灯电路采用恒流电路,由于目前市面上的恒流开关电源均为低压大电流,所以必需采用多路并连,亦即目前市面上有的电路采用8个、12个或14个LED串联后再并连的方案所组成的驱动电路,由于无论每组8个或12个或14个,每组的导通电压不一,亦即并联后每组的电流分配不均,长期使用后会造成电压低的一组电流分配较多而提前烧毁,进而造成各组被逐个烧毁。&/span>&/p>
&p>一般而言对于LED驱动电源,为了保护LED的使用寿命,电路设计为恒流限压功能,电流设计方案举例如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/76/2474.01.png&>&img border=&0& alt=& & src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/76/2474.01.png&>&/a>&/p>
&p>在这个电路中采用运放&a href=&.cn/product/cn/LM358& target=&extwin&>LM358&/a>进行恒流、限压以保证LED的正常使用。&/p>
&p>现在做LED驱动,基本上都是用专门的驱动芯片且有比较好的保护及成本低,外围电路简单等等,下图是用webench软件LED驱动设计的一款电路&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/76/0121.02.png&>&img border=&0& alt=& & src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/76/0121.02.png&>&/a>&/p>
&p>关于LED驱动电源恒压与恒流区别如下:&/p>
&p>1.恒流电源是电源电压发生变化,而流过负载的电流不变。 恒压电源是流过负载的电流变化时,电源电压不发生变化 不要简单的用欧姆定律来理解,电源不是直接接负载,中间都有个电路。&br>2.所谓恒流/恒压就是在一定范围内输出电流/电压保持恒定。&恒定&的前提是在一定范围内。对于&恒流&就是输出电压要在一定范围内,对于&恒压&就是输出电流要在一定范围内。超出这个范围&恒定&就无法保持。因此恒压源会设定输出电流档(最大可输出)的参数。其实电子世界里根本没有&恒定&这个东西,所有电源都有负载调整率(load regulation)这个指标。以恒压(电压)源为例:随着你负载的加大,输出电压一定是下降的。&br>3.恒压源和恒流源在定义上的区别: &br>1)恒压源在允许的负载情况下,输出的电压是恒定的,不会随负载的变化而变化。通常应用于小功率LED模块,小功率LED灯条用的比较多。 恒压源就是我们常说的稳压电源,能保证负载(输出电流)变化的情况下,保持电压不变。&br>2)恒流源在允许的负载情况下,输出的电流是恒定的,不会随着负载的变化而变化,通常应用在大功率LED和高档小功率产品上。 *如果从寿命上考良的话,恒流源LED驱动比较好一点。 恒流源是在负载变化的情况下,能相应的调整自己的输出电压,使输出电流保持不变。 我们见到的开关电源基本上都是恒压源,而所谓的&恒流型开关电源&则是在恒压源的基础之上,在输出上加一个小阻值的采样电阻,通过反馈到前级去控制来进行恒流控制。 &br>4.如何从电源参数上识别是恒压源还是恒流源呢? 可以从电源的label上看:如果他标识的输出电压是一个恒定的值(如Vo=48V),就是恒压源;如果标识的是一个电压范围(如Vo为45~90V),可以确定这是个恒流源了。&br>5.恒压源与恒流源的优缺点:恒压源能够为负载提供恒定的电压,理想的恒压源内阻为零,不能短路:恒流源可以为负载提供恒定的电流,理想的恒流源内阻为无穷大,不能开路。&br>6.LED作为恒流工作的电子元器件(工作电压比较固定,其稍加偏移,就会使电流有很大的变化),只有采用恒流方式,才能真正保证亮度的一致和长寿命。恒压式驱动电源在工作时,需要在灯具上加恒流模块或限流电阻,而恒流式驱动电源只是把恒压源的的恒流模块内置了。&/p>
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LED恒压恒流应用场合
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在这个帖子中作者的疑问为:一些电路中,看到双运放组成的双环反馈,这种组合一般应用于什么场合?
帖子的链接为:
解答问题的TI FAE为:&
在这个帖子中,坛友 明月光解答的也是相当的详细:LED路灯电路必需要有恒流功能,以保证LED路灯长久使用。众所周知LED路灯的芯片在高温下LED的导通电压会下降,如果仅用有恒压功能的电源电路,将使LED路灯的电流随时间而增大,因而减少了LED路灯的使用寿命。如果LED路灯电路采用恒流电路,由于目前市面上的恒流开关电源均为低压大电流,所以必需采用多路并连,亦即目前市面上有的电路采用8个、12个或14个LED串联后再并连的方案所组成的驱动电路,由于无论每组8个或12个或14个,每组的导通电压不一,亦即并联后每组的电流分配不均,长期使用后会造成电压低的一组电流分配较多而提前烧毁,进而造成各组被逐个烧毁。
一般而言对于LED驱动电源,为了保护LED的使用寿命,电路设计为恒流限压功能,电流设计方案举例如下图所示:
在这个电路中采用运放进行恒流、限压以保证LED的正常使用。
现在做LED驱动,基本上都是用专门的驱动芯片且有比较好的保护及成本低,外围电路简单等等,下图是用webench软件LED驱动设计的一款电路
关于LED驱动电源恒压与恒流区别如下:
1.恒流电源是电源电压发生变化,而流过负载的电流不变。 恒压电源是流过负载的电流变化时,电源电压不发生变化 不要简单的用欧姆定律来理解,电源不是直接接负载,中间都有个电路。2.所谓恒流/恒压就是在一定范围内输出电流/电压保持恒定。&恒定&的前提是在一定范围内。对于&恒流&就是输出电压要在一定范围内,对于&恒压&就是输出电流要在一定范围内。超出这个范围&恒定&就无法保持。因此恒压源会设定输出电流档(最大可输出)的参数。其实电子世界里根本没有&恒定&这个东西,所有电源都有负载调整率(load regulation)这个指标。以恒压(电压)源为例:随着你负载的加大,输出电压一定是下降的。3.恒压源和恒流源在定义上的区别: 1)恒压源在允许的负载情况下,输出的电压是恒定的,不会随负载的变化而变化。通常应用于小功率LED模块,小功率LED灯条用的比较多。 恒压源就是我们常说的稳压电源,能保证负载(输出电流)变化的情况下,保持电压不变。2)恒流源在允许的负载情况下,输出的电流是恒定的,不会随着负载的变化而变化,通常应用在大功率LED和高档小功率产品上。 *如果从寿命上考良的话,恒流源LED驱动比较好一点。 恒流源是在负载变化的情况下,能相应的调整自己的输出电压,使输出电流保持不变。 我们见到的开关电源基本上都是恒压源,而所谓的&恒流型开关电源&则是在恒压源的基础之上,在输出上加一个小阻值的采样电阻,通过反馈到前级去控制来进行恒流控制。 4.如何从电源参数上识别是恒压源还是恒流源呢? 可以从电源的label上看:如果他标识的输出电压是一个恒定的值(如Vo=48V),就是恒压源;如果标识的是一个电压范围(如Vo为45~90V),可以确定这是个恒流源了。5.恒压源与恒流源的优缺点:恒压源能够为负载提供恒定的电压,理想的恒压源内阻为零,不能短路:恒流源可以为负载提供恒定的电流,理想的恒流源内阻为无穷大,不能开路。6.LED作为恒流工作的电子元器件(工作电压比较固定,其稍加偏移,就会使电流有很大的变化),只有采用恒流方式,才能真正保证亮度的一致和长寿命。恒压式驱动电源在工作时,需要在灯具上加恒流模块或限流电阻,而恒流式驱动电源只是把恒压源的的恒流模块内置了。
许多的现实比梦想更为遥远,就像许多的喧嚣比宁静更为孤独......
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做了个超小型358mos恒流和晶体管稳压电路
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手头没有覆铜板不过以后很想试试,电路布局都是先用笔画个大概,再按照元件实际大小调整,恒流可调电路真的很不错,工作电流在2ma以下,mos最低压差 0.1伏以下,恒压可调电路最低压差0.3伏,带负载能力还行,锂电池供电输出0.35a压降0. 04v左右,可能我调整管或调整管偏置电流串了个100欧电阻限的太小了,就是调整管基极电流损耗大了点,不知道358和mos能恒压吗,谁能提供个电路,还有这个恒压电路给收音机供电听着感觉很模糊还容易破音,没有电池来的清晰,供电用的锂电池,输出端也加了4700uf和10uf电容都还是有些模糊感,再问个问题,恒流电路可用在哪些地方,据我所知led、充电器,但led有7135,充电器都集成了,所以感觉没地方可用
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不懂这个来看看
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本帖最后由 sztdly 于
08:53 编辑
能与“一元一片的3A可调旧的模块”联合应用?搞个电流可调或扩展电流的PCB?
签到天数: 2 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
对原创先支持一下再说。
LZ能找个软件画图吗?那个电路板也飞很乱。
该用户从未签到
一元一片的是恒压还是恒流的,怎样实现扩流,我做的是个简单的恒流电路,我发这贴就想问些问题和分享而已
该用户从未签到
4楼:这pcb很简单的,我是先在纸上随便打个草稿,然后电钻打孔把元件一个个在插好,由于元件大小的影响不得已只能飞个把线
该用户从未签到
本帖最后由 killerwc 于
11:20 编辑
模拟电路不过关哦,恒压电路没电压采样。
该用户从未签到
LZ的板好像连洞洞板都不是?
该用户从未签到
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回复7楼:采样是100电阻
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等更漂亮的
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这个成品的样子还叫超小型?
该用户从未签到
不错很强大
签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
横流电路不错,试过最低工作电压吗? 稳压的431 最好换成lm285 ,电流小,省电。 lm358的另一个放大器可以做电池报警的比较器。&&7135&&虽然体积小但不能调整。
该用户从未签到
1不知道358和mos能恒压吗,谁能提供个电路,
2还有这个恒压电路给收音机供电听着感觉很模糊还容易破音,没有电池来的清晰,供电用的锂电池,输出端也加了4700uf和10uf电容都还是有些模糊感,
3再问个问题,恒流电路可用在哪些地方,据我所知led、充电器,但led有7135,充电器都集成了,所以感觉没地方可用
期待高手的解答
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我喜欢那个伍分钱
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Powered byTL431与LM358组成电路TL431与LM358构成的恒压恒流电路讨论:在这个电路中红色圈住的地方是怎么实现恒流变化的?以及a点的电位是多少,怎么变化?例如:限流电阻所限的电流的大小变化会使LM358的1.2.3怎么样动做?请各位兄台不吝赐教!如果A点的电压为负,变压器异名极就为负,这样可以吗?
先说TL431,这样接的主要目的是稳压出一个2.5V的电压,然后R6/R7的分压与2.5V比较通过ICB使光耦导通,从而实现稳压然后再说恒流,这种接法比较不常见,首先A点电压为一个负电压,2.5V与这个负电压之间用R3/R2分压输入比较器的负输入端与地进行比较.当电路电流增加时,A点电压降低,从而r2.r3分压也降低,当低于0的时候比较器的1脚输出高电平,使光耦导通进而降低输出电流实现恒流输出. 电压的正负是需要参考点的,这里的正电压和负电压都要参考地留出来的,只要电势比地低,这个电压就是负电压,跟变压器没有任何关系.
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电路特点(1)数字电压表电压上图电流显示,显示精度0.1 V上图0.01A(2)过流保护功能,限制电流通过电流表设置。即具有恒流功能。此功能在维修、调整有短路故障的电路时可以防止电流过大而烧毁线路板或稳压电源本身。
(3)具有自动风扇控制电路,电源调整管散热片超过55℃时自动启动散热风扇。
主电路:图1由1M31 7、Q1、Q2组成。是1M31 7的典型扩流应用电路。未采用目前流行的大功率稳压集成电路1M338,是因为它的过流保护功能太灵敏,瞬间超过5A即进入保护状态,而小型电动工具(如小电钻、直流电机)的启动电流往往超过5A且不能带感性负载,这一点我已经试验过。电流表取样电阻R6如果采用康铜丝绕制,由于阻值太小,即使事先用电桥精密测好,加上接点(焊点)电阻也会超出误差范围。这里采用0.12Ω水泥电阻,电流产生的压降经RP3调整后送至满度为2V的电压表头,电流满度为20.00A。
控制电路如图2所示。恒流控制电路由电压比较器1M393的一个比较器构成,RP4为电流调整电位器,由IC5产生的精密电压基准(约2.5-2.6V)经RP3分压后送至IC6的反相输入端。由RP4分压后产生的电流取样电压送至IC6的同相输入端。如果实际电流超过设定的恒流值,IC6输出高电平,Q4导通,1M317调整端电位下降→输出电压下降→输出电流下降,直至实际电流等于设定电流值。同时Q3导通,发光二极管VD6显示处于恒流状态。
短路保护功能:1M317本身具有完善的保护功能,但输出短路时并不能保护扩流功率管。
短路时输出电流远大于设定的电流值使Q4完全导通,1M317的输出为最小值(约1.2V)此时实测显示的短路电流值约4-5A。虽然限制了短路电流,但由于扩流功率管的耗散功率较大,时间长还是有危险最好加装输出短路保护保险管(5A)。J2为电流设置/显示转换继电器。处于1位置时,电流取样电阻R6的压降经RP3调整后送至电流表,显示当前的实际电流。处于位置2时,电流调整电位器RP4上的电压送至电流表,显示设置的电流值。电流表是一个满度为2V的电压表头。1M393的另一个比较器构成风扇控制电路,这里采用的是滞回比较电路。图中的电路可实现在55℃时风扇自动启动,低于45℃时风扇停止。从而减小了噪声,提高风扇寿命。RH为820欧的负温度系数热敏电阻,应紧固于散热片上。动作温度可通过调整滞回比较器对应电阻选定。
轻触按钮控制电路:考虑到操作的手感舒适,未采用普通按钮/钮子开关,而采用轻触开关+数字控制电路+继电器模式。电路如图3所示。
元件选择电压表采用满度200V的电压表头,十位数后的小数点点亮。电流表采用满度2V的电压表头,百位数后的小数点点亮(即满度20.00A)。
变压器采用150W以上的工频变压器或环型火牛改制,功率绕组用1.4mm漆包线。
J1采用触点电流大于10A的12V继电器。J2采用JRX型小型继电器。
RP1.RP2由于通过的电流较大,不能用普通碳膜电位器,采用WX13-1 1型线绕电位器,可显着提高使用寿命。RP3采用多圈精密微调电阻。Q1采用Ic≥10A,BVceo≥60V的大功率NPN管,Q2采用一般PNP中功率管即可。
12V风扇用10×10cm的仪表风扇。电路调整&
组装完成。电压、电流表正常显示,且电压可调后,进行如下调试:
将10Ω、5W的负载电阻和数字万用表(在大电流档)接电源输出端,调节电压输出使万用表显示1.00A,调整RP3使本机电流表显示1.00A。
将1 0 Ω、5W的负载电阻接输出端,K2打在2位置,设置恒流电流在某一值(例如0.50A),再将K2打在1位置,缓慢提高输出电压,负载电流升高值设定值时,电压、电流均不再上升,维持在电流设定值。此时恒流功能发挥作用。
短路测试:将输出端短路,电流表显示在4-5A之间,同时VD6点亮,提示过流。 
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