CN210573464U - 一种大电流低压差线性稳压电源 - Google Patents

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刘铁军
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Abstract

本实用新型公开了一种大电流低压差线性稳压电源,包括总线路单元和滤波电容输出,所述总线路单元与输出单元之间为电性连接,且总线路单元与调整管之间为电性连接,所述总线路单元与反馈单元之间为电性连接,所述总线路单元与取样单元之间为电性连接,所述滤波电容输出与总线路单元之间为电性连接。该大电流低压差线性稳压电源,当输出电压升高时,输出电压经过取样单元,将输出信号输送到基准431的基准端,当基准端电压高于2.5V时,基准431输出的低电平经电阻R5和R6反馈到三级管Q2的基极,基极为低电平,三极管Q2截止,使调整管Q1栅极电压变为高电平,使Q1截止,输出电压降低,实现输出电压的稳压。

Description

一种大电流低压差线性稳压电源
技术领域
本实用新型涉及大电流低压差线性稳压电源技术领域,具体为一种大电流低压差线性稳压电源。
背景技术
线性稳压电源应用广泛,目前线性稳压电源都采用单片稳压芯片为核心,很多需要稳定电源的产品领域都会运用带此类产品,因此,该产品本身涉及领域比较广泛,为了提高此类产品的稳定性,因此,针对产品本身存在的问题进行改进和设计。
线性稳压电源应用广泛,目前线性稳压电源都采用单片稳压芯片为核心,其特点是输出电流小,输入与输出之间电压差较大,损耗大,效率较低,无法实现大电流输出,为此,我们提出一种大电流低压差线性稳压电源。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种大电流低压差线性稳压电源,以解决上述背景技术中提出的线性稳压电源应用广泛,目前线性稳压电源都采用单片稳压芯片为核心,其特点是输出电流小,输入与输出之间电压差较大,损耗大,效率较低,无法实现大电流输出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种大电流低压差线性稳压电源,包括总线路单元和滤波电容输出,所述总线路单元与输出单元之间为电性连接,且总线路单元与调整管之间为电性连接,所述总线路单元与反馈单元之间为电性连接,所述总线路单元与取样单元之间为电性连接,所述滤波电容输出与总线路单元之间为电性连接。
优选的,所述调整管由Q1组成,且滤波电容输出由C1组成。
优选的,所述输出单元经过取样单元进出取样,且取样单元由R4、R7组成。
优选的,所述反馈单元由电阻R1、R2、R3、R5和R6,电容C2,基准431U1和三极管Q2组成。
优选的,所述调整管为P沟道MOS,且431为基准。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、该大电流低压差线性稳压电源,当输出电压升高时,输出电压经过取样单元,将输出信号输送到基准431的基准端,当基准端电压高于2.5V时,基准431输出的低电平经电阻R5和R6反馈到三级管Q2的基极,基极为低电平,三极管Q2截止,使调整管Q1栅极电压变为高电平,使Q1截止,输出电压降低,实现输出电压的稳压。
2、本装置相比较传统的设备,在输出电流上更大,而输出电流大、输入与输出之间电压差小,电压差小,会让整个过程电压更加稳定;
3、同时,这样设计电路简单元器件较少,由复杂到简单,大大增加了装置的优势,本装置损耗更小,效率更高。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型电路工作原理结构示意图;
图中:1、总线路单元;2、输出单元;3、调整管;4、反馈单元;5、取样单元;6、滤波电容输出。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种大电流低压差线性稳压电源,包括总线路单元1和滤波电容输出6,总线路单元1与输出单元2之间为电性连接,且总线路单元1与调整管3之间为电性连接,总线路单元1与反馈单元4之间为电性连接,总线路单元1与取样单元5之间为电性连接,滤波电容输出6与总线路单元1之间为电性连接;
调整管3由Q1组成,且输出滤波电容由C1组成,输出单元2经过取样单元5进出取样,且取样单元5由R4、R7组成,反馈单元4由电阻R1、R2、R3、R5和R6,电容C2,基准431U1和三极管Q2组成,调整管3为P沟道MOS,且431为基准,当输出电压升高时,输出电压经过取样单元,将输出信号输送到基准431的基准端,当基准端电压高于2.5V时,基准431输出的低电平经电阻R5和R6反馈到三级管Q2的基极,基极为低电平,三极管Q2截止,使调整管Q1栅极电压变为高电平,使Q1截止,输出电压降低,实现输出电压的稳压。
工作原理:对于这类的大电流低压差线性稳压电源,输入直流电压经调整管3、滤波电容输出6,输出电压经过取样单元5进出取样,通过反馈单元4进行取样比较后,输送到调整管3的栅极,对调整管3进行调整,保证输出电压的稳定,就这样完成整个大电流低压差线性稳压电源的使用过程。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种大电流低压差线性稳压电源,包括总线路单元(1)和滤波电容输出(6),其特征在于:所述总线路单元(1)与输出单元(2)之间为电性连接,且总线路单元(1)与调整管(3)之间为电性连接,所述总线路单元(1)与反馈单元(4)之间为电性连接,所述总线路单元(1)与取样单元(5)之间为电性连接,所述滤波电容输出(6)与总线路单元(1)之间为电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种大电流低压差线性稳压电源,其特征在于:所述调整管(3)由Q1组成,且输出滤波电容由C1组成。
3.根据权利要求1所述的一种大电流低压差线性稳压电源,其特征在于:所述输出单元(2)经过取样单元(5)进出取样,且取样单元(5)由R4、R7组成。
4.根据权利要求1所述的一种大电流低压差线性稳压电源,其特征在于:所述反馈单元(4)由电阻R1、R2、R3、R5和R6,电容C2,基准431U1和三极管Q2组成。
5.根据权利要求1所述的一种大电流低压差线性稳压电源,其特征在于:所述调整管(3)为P沟道MOS,且431为基准。
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Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Liu Tiejun

Inventor after: Zhao Zhihua

Inventor before: Liu Tiejun