[实用新型]一种大电流超低压差电压调整器有效
申请号: | 201921371327.4 | 申请日: | 2019-08-22 |
公开(公告)号: | CN210323933U | 公开(公告)日: | 2020-04-14 |
发明(设计)人: | 卢杰;孙延丽;朱媛媛 | 申请(专利权)人: | 无锡天和电子有限公司 |
主分类号: | G05F1/56 | 分类号: | G05F1/56 |
代理公司: | 无锡盛阳专利商标事务所(普通合伙) 32227 | 代理人: | 顾吉云 |
地址: | 214000 江苏省无锡*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电流 低压 电压 调整器 | ||
一种大电流超低压差电压调整器,其可减少占用空间,功率消耗低,转换效率高,可大大降低投入成本,其包括电压调整电路,所述电压调整电路与电源连接,其特征在于,所述电压调整电路包括MOS管Q1,所述MOS管Q1的漏极分别连接所述电源的正极VIN+、电阻R1的一端、电容C1的一端,所述MOS管Q1的源极分别连接电阻R3、RL的一端、电容C2的一端、3.3V电压源,所述MOS管Q1的栅极分别连接所述电阻R1的另一端、电阻R2的一端,所述电阻R2的另一端连接电压基准U1的阴极,所述电压基准U1的参考极分别连接所述电阻R3的另一端、电阻R4的一端,所述电压基准U1的阳极、电容C1、C2的另一端、电阻R4、RL的另一端接地,所述MOS管Q1的型号为BSC028N06LS3。
技术领域
本实用新型涉及电子类仪器仪表电源技术领域,具体为一种大电流超低压差电压调整器。
背景技术
电子类仪器、仪表需要电压稳定的电源,稳压电源中一般安装有用于稳定电压的电压调整器,目前常用的电压调整器包括线性电压调整器,线性电压调整器优点是响应速度快、输出噪声低,但是转换效率低,易产生大量的热量,现有的电压调整器转换效率低的根本原因在于其电路输出端设置有三极管,采用三极管作为调整管,使得输入、输出间电压差较大,目前常用的低压差电压调整器输入、输出间的电压差约为0.2V~0.3V,普通电压调整器输入、输出间的电压差约为1V,其工作电流一般限制在7.5A到10A左右,但是当工作电流超过10A时,则功耗也随之增大,必须外加体积很大的散热器为其散热,以避免因工作温度过高而烧损的问题出现,但是散热器体积加大不仅增加了整个系统的功耗投入,使投入成本增大,而且需占用较多的设备放置空间,无法满足用户对仪器仪表设备的小型化、简单化的要求。
实用新型内容
针对现有技术中存在的电压调整器的转换效率低,易产生大量的热,外加体积较大散热器为其散热的方式易使整个系统功耗大、投入成本高、占用较多空间,不能满足用户对仪器仪表设备的小型化、简单化要求的问题,本实用新型提供了一种大电流超低压差电压调整器,其可减少占用空间,功率消耗低,转换效率高,可大大降低投入成本。
一种大电流超低压差电压调整器,其包括电压调整电路,所述电压调整电路与电源连接,其特征在于,所述电压调整电路包括MOS管Q1,所述MOS管Q1的漏极分别连接所述电源的正极VIN+、电阻R1的一端、电容C1的一端,所述MOS管Q1的源极分别连接电阻R3、RL的一端、电容C2的一端、3.3V电压源,所述MOS管Q1的栅极分别连接所述电阻R1的另一端、电阻R2的一端,所述电阻R2的另一端连接电压基准U1的阴极,所述电压基准U1的参考极分别连接所述电阻R3的另一端、电阻R4的一端,所述电压基准U1的阳极、电容C1、C2的另一端、电阻R4、RL的另一端接地,所述MOS管Q1的型号为BSC028N06LS3。
其进一步特征在于,
所述电压基准U1的型号为TL431;
所述电压调整器为固定电压调整器或可调电压调整器;
所述固定电压调整器中的所述电压调整电路中的各个元件均集成于同一PCB板上,所述电压调整电路、PCB板封装于金属外壳中;
所述可调电压调整器中的所述电压调整电路中的电阻R3、R4布置于金属外壳的外部,所述电压调整电路中的其余的电子元件、PCB板封装于金属外壳中。
采用本实用新型的上述结构可达到如下有益效果:本电压调整器的电压调整电路中设置有MOS管Q1,将MOS管Q1作为调整管,且MOS管Q1的电阻约为几毫欧,当输入的工作电流较大时,本装置的输入、输出间的电压差很小,为现有的低压差电压调整器电压差的1/2~1/3,是现有的普通电压调整器的电压差的1/10,可见,本装置输入、输出间的电压差减少,这可使电压调整器的转换效率大大提高,因此功耗大大降低,产生的热量也随之减少,因此所需的散热器体积大大减小,从而减少了设备占用空间,节约了成本。
附图说明
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