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    精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路
  • 精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路
  •   發(fā)布日期: 2017-12-13  瀏覽次數(shù): 1,208

     一些用紅外光源構成的模擬傳感器對光源的穩(wěn)定性要求很高。常見的砷化稼紅外發(fā)光二極管,其發(fā)光強度隨環(huán)境溫度、工作時間等因素的變化而變化,難以獲得光強穩(wěn)定的光源。因此,必須采用恒光源電路。

      一、恒光源電路的基本原理

      精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路

      圖1是用精密穩(wěn)壓電源TL431供電的光源電路,z點的穩(wěn)定電壓為:

      精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路

      式中,Vref是TL431的基準電壓,約為2.5V。紅外發(fā)光二極管V2的工作電流I為

      I=(V2-VD)/R3(2)

      式中,VD是紅外發(fā)光二極管的正向壓降,它是一個隨溫度變化的參數(shù)。由式(2)可見,溫度的變化必然引起I的變化進而引起發(fā)光二極管發(fā)光強度的變化。根據(jù)式(1)、(2),可知如果能使R1的阻值受控于V2的輻時光強Iv,使R1與I2近似成反比關系,則當某種原因造成光強Iv減弱時,有如下的變化過程:  

    精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路  

    結果又使光強穩(wěn)定在原來的數(shù)值。反之亦然。

      據(jù)此設想,圖2所示恒光源電路框圖。圖中E/O即圖1中的發(fā)光二極管V1。光電轉換電路O/E截取光源的一部分光線轉換為電壓信號,經電壓放大、電壓電流變換電路VI/輸出一個電流去控制可變電阻R1的阻值,使R1與光源光強近似成反比關系夕從而形成一個光反饋的閉環(huán)系統(tǒng),輸出光強幾乎不變的紅外光。

      精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路

     二、實際的恒光源電路

      電路見圖3。圖中2CR21型硅光電池V8和反相放大器A1構成光電轉換電路,V8的陽極接人A1的負輸入端,該點為虛地點,V8截取光源Iv的一部分形哎短路電流Isc。之所以采用硅光電池是因為其溫度特性十分理想,且其辣路電流與入射光強線性關系好。反相放大器A1,輸必端A點的電壓為

      VA=-IsCR1(3)

      VA再經A2放大,在電壓跟隨器A3的輸出端B點的電壓為

      精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路

      精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路

    精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路

      范圍內(與實際工作情況相符)goc與Ic近似成線性關系,即輸出電阻rce與Ic近似成反比關系。因為整個閉環(huán)是一個負反饋系統(tǒng),當光源因某種原因變弱時,將形成以下負反饋過程:

     精密穩(wěn)壓電源TL431構成的恒光源電路

      從而使光源光強穩(wěn)定在原來的數(shù)值。

      威爾遜電流源的特點是電流穩(wěn)定性很好。在Iv不變的條件下,Ici幾乎不因溫度變化而受影響。可以看出,它是用電流負反饋來穩(wěn)定電流的。若由于環(huán)境溫度上升造成Ic增加,則Ic3也增加。因為Ic2=Ic3,Ic2也增加,而IR8=IC2+IB1,Icl也隨之減小,結果維持Ic1基本不變。換句話說,IC1和rce1只受光強變化的影響而不受環(huán)境溫度變化的影響。

     

      圖3中C1至C6各電容是為抑制高頻干擾和高頻自激而接入的。穩(wěn)定電壓V2經射極跟隨器為發(fā)光管提供工作電流I,可減小TL431的動態(tài)工作范圍,進一步提高穩(wěn)定性。


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