U1的輸出電壓會增加,直到D8開始運行,電路穩定為止,齊納二極管的參考電壓(5.6伏)顯示在R5的兩端。流過效應放大器的同相輸入的電流可以忽略不計,因此流過R5的所有電流也流過R6,因此U1的輸出電壓是二極管電壓的兩倍。
U2通過電阻R11和R12根據公式A = R11 + R12 / R11增加電壓,從而將電壓增加到大約20伏。RV1調整器和電阻器R10用于將輸出電壓限制設置為下降到零。
當電源工作并且負載連接到其輸出時,所有輸出電流都流經電阻R7。此時,U3的可逆輸入(-)的電位為0,并通過電阻R21極化,而U3的同相輸入(+)則被0-2伏的小電壓極化,具體取決于U3。轉子電位器P2的位置。假設電路此點的電壓為1伏,輸出電壓設置為幾伏。如果負載增加,則R7兩端的電壓將增加,因此U3將被激活,并將導致U2穿過D9通道,因此U2受電壓值及更高的電壓控制。
從此刻起,輸出電流限制電路開始工作,因為U3控制U2的操作,以使R7兩端的電壓降恒定。C8電容器提供了U3重新連接環路所需的穩定性。
只要電源正常工作并提供恒定電壓,LED D12就會熄滅。當電流超過預設值P2值時,LED點亮,恒壓源的電源為恒流源,同時改變輸出電壓以使該負載的電流保持恒定。
R19,R20定義了Q3的必要工作條件,該條件可檢測限流電路何時啟動并在那一刻運行,并且LED D12通過R22點亮,R22定義了LED的工作電流。但是,電流限制是由充當傳感器的R7進行的,而限制電路的電流值是由電位計P2設置的。因此,根據電位計P2的位置,在R7的兩端出現不同的電壓,并且該電壓被集成電路U1的內部基準電壓除以。
從D2,D4的結點到R2和D5,D6,C2,C3,R3產生U2,U3操作所需的負電壓,以便它們可以降至0伏。D7二極管穩定到U2和U3端子4的負電壓。
電阻器R4確保U1處的極性,電容器C4和C5從高頻釋放電路,這可能導致集成電路不穩定。
晶體管Q1保護電源免受電源ON-OFF開關閉合時引起的負壓降的影響,從而使U2的輸出保持低電平。
當電源正常工作時,電阻器R14切斷晶體管,并且以這種簡單的方式,電源對于實驗非常有用,因為它可以大幅度地切斷輸出電壓,而不必等到電容器卸載后再浪費時間。
最后,電壓通過R15饋送到晶體管Q2和Q4,提供所需的0.5 A功率。電阻器R16最終使位于DARLINGTON的晶體管Q2和Q4極化。
電阻器 | 電容器類 | 晶體管 |
R1 = 2.2KΩ1W R7 =0.47Ω5W磚 R2 =82Ω1 / 4W R3 =220Ω1 / 4W R4 =4.7KΩ1 / 4W R5,R6,R13,R20,R21 =10KΩ1 / 4W R8,R11 =27KΩ1 / 4W R9,R19 = 2.2KΩ1 / 4W R10 =270KΩ1 / 4W R12,R18 =56KΩ1 / 4W R14 =1.5KΩ1 / 4W R15,R16 = 1KΩ1 / 4W R17 =33Ω1 / 4W R22 =3.9KΩ 1 / 4W RV1 =1MΩ微調 P1,P2 =10KΩ線性電位計 |
C1 =3300μF/ 40V電解 C2,C3 =47μF/ 63V電解 C4 = 100nF聚酯 C5 = 220nF聚酯 C6 = 100pF陶瓷 C7 =10μF/ 50V電解 C8 = 330pF陶瓷 |
Q1 = BC547 NPN晶體管 O2 = 2N2219 NPN晶體管 Q3 = BC327 PNP晶體管 Q4 = BD249C NPN功率晶體管 |
二極體 | 運算放大器IC | |
D1,D2,D3,D4 = 1N5402 D5,D6 = 1N4148 D7,D8 = 5.6V齊納二極管 D9,D10 = 1N4148 D11 = 1N4001 D12 = LED |
U1,U2,U3 = TL081
|
|
變壓器 | ||
T1 = 220V-18V / 3A
|
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