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此帖原在电源维修版发过,现将其转在电子入门版,在原基础上增加几种电路,可以让初学者加以了解: s/ G: G0 N, S T1 i6 Z3 E
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/ K0 f; r# g6 H1 q9 \图1 为最简单的转换电路,由R1R2分压取得正负电压,该电路结构简单正负极性分离度较好,缺点是R1 R2选择尽量相等,且选择较小时电路自身消耗大,负载率随阻值的增大而减小。所以适用于要求不高且电流较小的场合。
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图2在图1的基础上增加对称的电容用于减小电源内阻,提高负载率,在R选择较大时效果明显,自身功耗最低。适用于正负负载相近或相等的场合。
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图3 为了加强电源的带载能力,利用了三极管的电流放大原理。其输出电流的大小取决于三极管的Icm,通过反馈使正负两路负载在不相等时也能保持正负电压基本相同。 ) w1 K5 a6 G# C2 B+ t
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由于三极管be的压降使得反馈作用随负载的变化发生改变,图4中加入偏置二极管使三极管的电流反馈作用加强,二极管的正向压降给三极管的基极提供恒定的偏压,使三极管的的输出能力加强,其对称性和稳定性较好。
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图5中将运算放大器接成电压跟随器形式,输出能力也较前面的几种电路强,选择开环增益较大的运放,例如TDA2003 TDA2030 LM12等可获得较大的负载驱动能力。 |
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