由三极管构成过压保护电路的仿真(2)

由三极管构成过压保护电路的仿真(2)
由三极管构成过压保护电路的仿真(2)

图1电路适用于产品内部具有电池,能提供开启电压的产品中,可实现充电电压范围可设定的过压保护功能。
实际器件参数可能与仿真有差异,但原理一致。
电压VCC为产品内部提供的电压,电压VDD为充电电压端,R5为模拟电池输入端
以下是数据仿真:

当输入电压小于5.7V时,Q1的E端电压经过两个PN结,电压差至少为1.4V,Q1,Q2不满足打开条件,Q1的BE间的压差不满足打开条件大于等于0.7V,无电压输出。由三极管构成过压保护电路的仿真(2)
当输入电压为6.3V时,Q1,Q2处于打开状态,完全满足三极管导通条件,有正常电压输出。在5.7V-6.3V之间也是有电压输出,Q1,Q2处于不完全导通状态,CE间压降比较大,输出电压与输入电压压差比较大。输入电压达到6.3V时,Q1,Q2处于饱和状态。由三极管构成过压保护电路的仿真(2)

当输入电压达到20V时,Q3的E端的电压不满足大于B端的电压0.7V的条件,Q3处于截止状态,有VCC的存在,Q1,q2处于导通的状态。输出状态稳定。由三极管构成过压保护电路的仿真(2)

当输入电压达到21.1V时,Q3的E端的电压满足大于B端的电压0.7V,Q3处于工作状态,把Q2的B端电压抬高到19V,但是Q1,Q2满足导通条件(临界)仍处于导通状态,输出电压存在。由三极管构成过压保护电路的仿真(2)

当电压升到21.2V时,D6为稳压管,稳压值为19.9V,基本保持恒定,因输入电压的升高,Q3导通,导致Q2的B端的电压升高,Q1,Q2间电压不满足导通条件,Q1,Q2变为截止状态。变为无输出电压。由三极管构成过压保护电路的仿真(2)

当电压持续增加,保持无输出状态。
由三极管构成过压保护电路的仿真(2)

仿真器件与实际器件有区别,实际电路器件如下:
Q1:2SA1313
Q2:2SA1586GR
Q3:2SA1586GR
D1:1SS355
D2: 1SR154-400
D3:1SR154-400
D6:UDZ 20B

克努先生著