Paso 3: Voltaje a subunidades de convertidor actual
Limitación de corriente para el funcionamiento normal se rige por simple un transistor regulador actual de la estructura que se muestra en los dos primeros circuitos. Una referencia de voltaje y una resistencia se usan para ajustar la corriente, que será aproximadamente igual a (Vref - 0.65V) / R, mientras que Vsupply tiene suficiente voltaje para forzar la corriente adecuada a través de la carga. Esta ecuación se aplica para NPN y PNP implementaciones (aproximadamente) y es una regla ignora base corriente de polarización y un montón de otras variables, pero debe ser preciso dentro del 5% la mayoría del tiempo. Este tipo de limitador de corriente comienza a actuar de manera no lineal, si permite que el transistor llegar demasiado al corte. (Por eso el mA extra es en la fuente de corriente fija de alimentación positiva, la negativa del suministro variable fuente actual nunca consigue también cerca de la corte.) El regulador de corriente de un transistor trabaja por mantener una constante tensión en la resistencia, garantizando una constante actual a través del resistor.
La primera capa de la copia de seguridad de limitación de corriente es proporcionada por tres Transistores discretos limitadores actuales. Estos circuitos son aseados porque no caen mucho voltaje cuando no está limitando actual (debajo de 2V), y no necesitan ninguna conexión además de una entrada y una salida. Este circuito sólo puede limitar la corriente que fluye de una dirección, pero puede utilizar dos de ellas en paralelo (una invertida) para limitar la corriente alterna si quiere. Se puede omitir el diodo Si su aplicación no tiene un riesgo de revocación actual. (El TAC no deberían necesitar este diodo en sus limitadores, pero dejé en para la protección adicional). Este limitador de corriente discreto tres-transistor limita la corriente a (0.65V) / (Rsense). La misma advertencia "regla del pulgar sólo" se aplica a esta ecuación como en el párrafo anterior. Rbias debe ser lo suficientemente pequeño como para saturar el par darlington durante el funcionamiento normal, pero lo suficientemente grande como para permitir que sólo un porcentaje insignificante del actual límite deseado a través de (mediante Rbias sí mismo, que es). Así es como funciona el limitador: normalmente el par de darlington es saturado por la corriente a través de Rbias (corriente fluye libremente). Cuando el voltaje a través de Rsense es lo suficientemente grande como para encender el transistor que no está en el par de darlington, transistor comienza apagando el par darlington quitando su base actual, manteniendo el voltaje a través de Rsense limitado a ~0.65V y así limitando la corriente a través de Rsense y el circuito en su conjunto, asumiendo Rbias es lo suficientemente grande como para que la corriente a través de ella puede ser ignorada.
El circuito de fondo en la segunda imagen es una subdivisión del sub-módulo convertidor de voltaje a corriente, que contiene un avanzado regulador sub sub-módulo actual cuyo esquema se representa aquí. Este sub sub-módulo limita la corriente a través de él (voltaje en regulador) / (3 * R). Utiliza tres conductancia fijo sub sub-sub-módulos que fueron producidos a partir de hidrógeno utilizando el proceso de reacción de la fusión protón-protón cadena.