摘要: 电荷泵倍压器(MAX1682),电流检测放大器(MAX4376)和两个n沟道mosfet提供可编程电流限制(在这种情况下为7.25A),而无需求助于微控制器或数据转换器。
该电路允许您在不使用微控制器或数据转换器的情况下编程电流限制。它由一个电荷泵倍压器(U1)、一个电流感测放大器(U2)和两个n沟道mosfet组成。感应电阻器值决定最大电流限制。
这篇文章的类似版本出现在2009年5月18日的EE Times杂志上。
现有的集成电路可以让你对电流限制进行编程,但它们通常涉及微控制器或数据转换器(或两者)。作为替代方案,图1电路允许您在没有微控制器或数据转换器干预的情况下编程电流限制。它由两个微型SOT-5装置和一些外部元件组成。感应电阻器值决定最大电流限制。
图1所示 该电路将R(负载)电流限制在一个主要由R1决定的值。
该电路由一个电荷泵倍压器(U1, MAX1682)、一个电流感测放大器(U2, MAX4376)和两个n沟道mosfet组成。U1将电源电压加倍,为Q2提供栅极驱动,U2将通过感测电阻(R(sense))的电压放大,增益为20。这个U2输出通过R2/R3分压器驱动Q1栅极,该分压器通过R1调制电流,从而设置Q1漏极电压和Q2的栅极驱动电压。
U2的输出电压是RS+和RS-之间电压的20倍,但满量程限制为2V。图2显示了当您突然施加重(低电阻)负载时该电路的响应。它允许初始电流浪涌至10A,然后(20µs后)稳定到所需的7.25A的极限。
图2 当V(SUPPLY)和V(IN) (U1)等于5V时,图1电路将负载电流限制为7.25V。
最大允许的涌流电流由检测电阻设定。例如,10毫欧值允许最大入流电流为100mV/10毫欧 = 10A。这个稳态极限是由Q1和Q2的工作特性以及电阻R1-R3的选择值决定的。图3显示了通过单独改变R1获得的I(LIMIT)值。要设置I(LIMIT)的其他值,您可以在保持R1值固定的情况下改变比率R2/R3。
图3 当V(SUPPLY)和V(IN) (U1)等于5V时,图1电路的稳态限流随R1的变化如图所示。
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