[实用新型]一种精密可控的BJT稳压器有效

专利信息
申请号: 201720385406.5 申请日: 2017-04-13
公开(公告)号: CN206759310U 公开(公告)日: 2017-12-15
发明(设计)人: 宋登明;聂海 申请(专利权)人: 成都信息工程大学;成都市海芯微纳电子科技有限公司
主分类号: H02M3/156 分类号: H02M3/156;H02M3/158
代理公司: 北京华智则铭知识产权代理有限公司11573 代理人: 陈向敏
地址: 610225 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 精密 可控 bjt 稳压器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及稳压器的技术领域,具体地说,尤其是一种精密可控的BJT稳压器。

背景技术

各种便携式的电子产品,例如,笔记本电脑、手机、照像机、医疗仪器及测试仪器等的快速发展,促进了适合这些产品的新型稳压集成电路的研制。但是,在实际的模拟集成电路设计中稳压器的电压在电路结构固定的情况相下是不变的,有时候会给需要精确稳压的设计师们带来麻烦。

实用新型内容

为了解决现有技术的问题,本实用新型实施例提供了一种精密可控的BJT稳压器。所述技术方案如下:

一方面,提供了一种精密可控的BJT稳压器,包括带隙基准源和差分放大器,所述带隙基准源为所述精密可控的BJT稳压器的输入级;所述差分放大器,与带隙基准源连接,放大输入电压;所述精密可控的BJT稳压器还包括反馈回路、密勒补偿电路以及达林顿管组;

所述反馈回路,连接所述差分放大器的输出端和所述带隙基准源的输入端,反馈调节所述精密可控的BJT稳压器输入端的电压;

所述密勒补偿电路,连接在所述差分放大器的输出端和电源电压之间;

所述达林顿管组,与差分放大器的输出端相连接,作为精密可控的BJT稳压器的输出级,放大所述差分放大器输出的电压,并分走所述差分放大器输出的部分电压。

可选地,所述带隙基准源包括第一三极管,所述第一三极管为所述带隙基准源的输入端;所述差分放大器包括第七三极管和第八三极管;所述第七三极管和第八三极管的集电极电流受到所述带隙基准源的控制。

可选地,所述反馈回路包括第九三极管,所述第九三极管通过连接所述第一三极管的基极和所述第八三极管的集电极,将带隙基准源的输入端和差分放大器的输出端连接在一起,构成负反馈的结构,通过所述第八三极管集电极的电压控制所述第一三极管基极的电压。

可选地,所述密勒补偿电路包括第九电阻和第二电容,所述第九电阻和所述第二电容串联后连接在所述差分放大器的输出端和电源电压之间。

可选地,所述达林顿管组包括第十三极管和第十一三极管;所述第十三极管的集电极跟所述第十一三极管的集电极连接,所述第十三极管的发射极跟所述第十一三极管的基极连接;所述达林顿管组的基极为所述第十三极管的基极,发射极为所述第十一三极管的发射极;所述第十三极管的基极连接所述差分放大器的输出端。

可选地,所述精密可控的BJT稳压器还包括第一稳压二极管和第二稳压二极管;所述第一稳压二极管的负极连接所述第八三极管的集电极,正极连接所述第八三极管的发射极;

所述第二稳压二极管的负极连接所述第十一三极管的集电极,正极连接所述第十一三极管的发射极。

可选地,所述带隙基准源为后级提供温度无关稳定的基准电压。

可选地,所述差分放大器采用差分对结构;第七三极管和第八三极管为差分对。

可选地,所述差分放大器采用双端输入的形式。

可选地,所述反馈回路采用npn型三极管。

本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:

电压精密可控,使用方便,由于精密控制输入端的电压,可以方便模拟集成电路设计师在设计时通过外部电阻匹配,调节得到与温度无关且理想大小的电压。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型实施例的一种精密可控的BJT稳压器的模块示意图;

图2是本实用新型实施例的一种精密可控的BJT稳压器的电路示意图;

图3是本实用新型实施例的一种精密可控的BJT稳压器参考输入电压和环境温度关系曲线。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。

本实用新型提供了一种精密可控的BJT稳压器,参见图1,所述精密可控的BJT稳压器10包括:

带隙基准源100、差分放大器200、反馈回路300、密勒补偿电路400、达林顿管组500;

所述带隙基准源100为所述精密可控的BJT稳压器10的输入级;

所述差分放大器200,与带隙基准源100连接,放大输入电压;

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