李曉江, 賀 艷, 申倩偉, 趙 磊, 穆尉偉
(天津理工大學中環信息學院, 天津 300380)
穩壓電路是指在輸入電壓、負載、環境溫度、電路參數等發生變化時,仍能保持輸出電壓恒定的電路。近年來,模擬集成電路設計技術得到了飛速的發展,電路系統結構進一步復雜化,片上系統集成技術已受到學術界及工業界的廣泛關注。這對模擬電路基本模塊的電壓、功耗、精度和速度等,提出了更高的要求。傳統的穩壓電路結構漸漸難以適應設計需求[1-4]。
三端可調電壓基準電路如圖1所示。該電路可以很方便的設定輸出電壓在2.5~36 V的范圍內變化。具有良好的精度和溫度穩定性。

圖1 三端穩壓電路
工作原理:當輸入電壓增大時導致輸出電壓增大,這時電路內部通過調整,使流過自身的電流增大,同時使流過限流電阻的電流增大,這樣限流電阻上的壓降會升高,而輸出電壓等于輸入電壓與限流電阻上壓降的差值,故而達到穩定輸出電壓的目的。
輸入級和基準:T2、T3、T4等組成了基準電壓子電路:VREF=VBEI+VRI+VR3+VBE6。
如果有VBE2=VBE6,得到VR2=VR3,又因為VBE=VTln

Vref就是輸出的基準電壓。
誤差放大:如果VI有一個變化信號,該信號通過采樣電阻Rb、Rc分壓后,由射極跟隨電路T1輸出。一路送到了T5的基極,另一路經R1、R2送到了T3、T4的基極。由于R4的負反饋作用,導致T6基極的信號變化比T2基極更為激烈。T6將此信號反相放大后加到了T5的發射極上,這樣在T5的發射結上就得到了一個更大幅度的誤差信號。T8、T9組成了1∶1的比例電流源,一方面作為T5的有源負載,另一方面,將T5放大后的信號傳遞到了T10的基極。誤差信號也通過R2、R10被T7所放大。由于T5、T7都是反相放大,經過電流鏡后,進入T10基極的電流為兩個放大后信號之差。但是,由于進入T5的信號經過了T3、T6多級當打,而進入T7的信號則是通過了T2的作用,故T7的輸出相對T5為小。這保證了T10的基極能夠獲得與原誤差信號同相并且幅度合適的輸入電流。
穩定基準:T6、T7組成了一個差分放大級。其中T6基極為同相輸入端,T7為反相輸入端。T8、T9組成的電流鏡保證了T6、T7的集電極電流的相等。由于R10的存在,當Vbe2=Vbe6時,T7的集電極電流與T9基本相同但略小一點,其差值保證了T10正常工作。
補償與保護:T4為溫度補償的作用,當溫度升高時,T10、T11集電極電流增大,會導致輸出電壓下降。對于T1,當溫度升高時,一方面其輸出電流增大,會導致整個基準電路電流增大,基準電壓升高。另一方面T4反向電流增大,使T1基極電流減小,同時T10輸入電流增大,降低輸出電壓,達到補償目的。

圖2 基準電壓特性曲線

圖3 溫度變化對輸出電流的影響
電壓穩壓特性:對于這樣的電壓基準芯片,我們最關心的就是它的電壓穩壓特性。圖2中可以看出,輸入電壓從0變化到40 V區間內,基準電壓從2.41 V變化到了2.53 V,誤差在0.3%之內,達到了很好的穩定精度。
外界溫度對輸出電壓的影響:圖3可以看出當外界溫度從0℃上升到70℃的過程中,基準電壓只變化了不到0.24 V。
本文在分析傳統的穩壓電路的基礎上,設計了一種比較新穎的三端可調穩壓電路,該電路利用失調電壓設計了高性能的、高精度的穩壓電路。仿真結果表明,當選取2.5 V作為輸出基準電壓時,當輸入變化40 V,輸出基準僅變化0.12 V;當選取5 V作為輸出基準電壓時,輸入變化40 V,輸出基準僅變化0.28 V;當外界溫度變化70℃時,輸出基準電壓進變化0.24 V。
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