那么對于一些功率不小且要求高的場合怎么辦呢?就是一個最常用的恒流電路了,當(dāng)信號VREF給定時,OPO7的-IN小于+IN,使得MOS管加大導(dǎo)通量,進而使得取樣電阻R3的電壓大于VREF,-IN大于+IN,OP07減小輸出,R3上電流減小,最終使得電路最終維持在一個給定值上,實現(xiàn)了恒流模式。
三、電子負載原理- -恒壓模式
如下圖所示是一個簡單的恒壓電路,僅由一個穩(wěn)壓二極管構(gòu)成,其輸入電壓被控制在10V,無法進行調(diào)整。
恒壓電路主要用于對充電器的測試,通過對輸入電壓進行緩慢調(diào)整來觀察充電器的反應(yīng),但上圖中的輸入電壓是不可調(diào)的,這怎么可以呢~讓我們接著來看看輸入電壓可調(diào)的恒壓電路吧~下圖就是一個常用的輸入電壓可調(diào)的恒壓電路,在圖中,MOS管上的電壓經(jīng)過R3和R2的分壓后送到運算放大器與定值進行比較,若電位器在10%即IN-為1V時,MOS管上電壓便為2V,實現(xiàn)了可調(diào)輸入電壓的恒壓電路。
四、電子負載原理- -恒阻模式
在一些數(shù)控電子負載中,通常在恒流電路基礎(chǔ)上通過MCU檢測到的輸入電壓來計算電流以達到恒阻的功能,但這種方法響應(yīng)速度較慢,一些對響應(yīng)速度具有明確要求的場合中一般都采用類似下圖的方式來實現(xiàn)恒阻的功能。若R4為1%,輸入電壓為1V,則In+上電壓為10mV,因此也就需要控制R1上的電壓為10mV,等效電阻測量為1Ω即可。
五、電子負載原理- -恒功率模式
如下圖所示是硬件方法實現(xiàn)恒功率功能的方框圖,但對于恒功率功能而言,大部分電子負載都是通過恒流電路來實現(xiàn)的,首先MCU采樣得到輸入電壓,再根據(jù)設(shè)定的功率值便可以計算輸出電流。