在线性稳压芯片LM7815电源管理芯片,在输出端并联电阻分压网络R1和R2,并将分压点接在参考端,这样做为什么会将输出电压增大为(1+R2/R1)*Ue,Ue为电源管理芯片额定输出电压;
这里假设R1电阻上电流为I1,参考点输出电流为I2,则根据电路定理,输出电压Uo=15+I1*R2+I2*R2,如果I2*R2这一项比较小的话,输出电压就是前面那一个关系式Uo=(1+R2/R1)*Ue;
不明白的一点是,为什么把这一个参考点的电位抬高,输出电压就会增大,其内部结构是怎么样的?
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在线性稳压芯片LM7815电源管理芯片,在输出端并联电阻分压网络R1和R2,并将分压点接在参考端,这样做为什么会将输出电压增大为(1+R2/R1)*Ue,Ue为电源管理芯片额定输出电压;
这里假设R1电阻上电流为I1,参考点输出电流为I2,则根据电路定理,输出电压Uo=15+I1*R2+I2*R2,如果I2*R2这一项比较小的话,输出电压就是前面那一个关系式Uo=(1+R2/R1)*Ue;
不明白的一点是,为什么把这一个参考点的电位抬高,输出电压就会增大,其内部结构是怎么样的?
您好
根据分压网络与线性稳压芯片的协同工作原理,输出电压提升机制可分解如下:
1. 基准电压调整原理
2. 电压抬升的数学推导
误差放大器工作条件:Vfb = Ue => Uo×R2/(R1+R2) = Ue => Uo = Ue×(R1+R2)/R2 = Ue×(1 + R1/R2)
(注:实际应用中常见R2接ADJ引脚,因此输出电压公式表现为(1+R2/R1)*Ue,两种表达式本质相同,区别在于电阻网络接法)
3. 内部结构响应机制
该原理广泛应用于可调稳压器设计,通过外部分压网络突破固定输出电压限制。关键是通过改变反馈比例"欺骗"内部控制环路,迫使调整管工作在更高输出电压状态。