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可调双电源电路图工作原理

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该可调双电源设计的完整工作流程,始于输入端的主动防反接保护,再经两路对称降压变换,最终通过外部反馈实现电压连续可调。如图示
eae9e14ed636e1dd29863f854de0c935.jpg 一、输入防反接与指示(Q1、D6)这是电源入口的第一道防线。Q1为N沟道MOS管,串联在电源负极回路(低侧)。电源正常接入时,栅极(G)获得高电平驱动,Q1导通,其导通电阻仅为毫欧级,相比二极管防反接,导通损耗与压降极低,非常适合大电流工作。
一旦电源反接,栅极电位被拉低,Q1截止,同时其内部的体二极管处于反向偏置,主功率回路被完全切断,有效保护后级TPS5430芯片免受反向电压冲击。与此同时,D6(LED)与限流电阻构成独立警示支路,当反接发生时,该支路因承受反压而导通发光,实现直观的反接报警。
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二、正、负 降压变换与续流(L1/L2、D1/D2)保护电路之后,U1与U2两片TPS5430各自独立构成Buck降压拓扑。
开关管导通时,电流经电感(L1/L2)储能并为负载供电;开关管关断时,电感释放能量,通过续流管(D1/D2,快恢或肖特基)维持电流连续,产生正负对称的母线电压。
三、 输出电压可调(R1~R4、可调RP)调节依赖于外部反馈分压。正电源输出经R1与R2(含RP)分压后送入FB脚,芯片内部基准 V_{ref}=1.221V ,调节RP改变分压比,则 V_{out+}=V_{ref}\times(1+\frac{R1}{R2_{总}}) 。负电源路通过R3与R4(含RP)对称调节,实现负压绝对值icon连续可调。
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综上,该设计先由Q1与D6构成高效主动保护及指示,再由双路Buck实现变换,最后通过外置电位器精密调压,结构严谨且工程实用性强。
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