关于模块电源的电路设计问题

请教一下各位电源大神,关于这个电路的一些问题,希望能够指点迷津。这个电路是E2输入端是接一个正负28V的输入电源,后面接一些电源转换模块来转换为不同电压作为输出使用。现在关于这个电路我有一些问题不懂,希望高手们能够指点一二。
一:P沟道场效应管Q1和Q2的作用是什么?是作为开关用的还是作为其他什么用的?为什么要接上两个P沟道场效应管?
二:电阻R3和稳压管D6并接在一起,电路是走R3那条路还是走D6那条路呢?由于P沟道场效应管导通条件是Ugs<-2到-4之间才导通。但是从图中看电路走R3场效应管栅极电压为2.5V,而通过D6稳压管后栅极电压为10V。但是两者Ugs都是小于-2到-4之间的(输入电压为28V)。管子都是导通的,那么这两个又有什么区别呢?
三:二极管Q4基极串联的D7为5.6V的稳压二极管,当Q4基极电压大于0.7V时候,管子导通。使Q3管子导通。使Q1和Q2栅极电压几乎为28V而使两个管子截止断开电路。那么这个Q4三极管是怎么控制的呢?因为通过分压看起来只要Q1和Q2导通的话通过R6和R8分压使得Q4基极电压肯定是大于0.7V导通的。这是怎么控制电路断开的?
求大神能够帮助我解释一下,这个问题困惑我很久也不能理解。谢谢!

    Q1,Q2并联用作电源电压调整管,这是一个串联型稳压电源,电源调整管工作在放大区,因此需要一定的偏置,R3,R4,D6就是起这个作用。用P型管是为了方便启动,否则很难使管子导通从而无法形成负反馈工作。

    当D6工作时,管子正好处于放大区,而当Q3导通时Q3集电极电位很高从而造成Q1,Q2截止,这种情况正好是输出电压过高的情况,这就是负反馈的作用。

    Q4是通过分压电阻R6和R8分压采样决定是否导通的。Q4导通意味着输出电压过高了。

追问

谢谢您的回答,还想请问下,串联稳压为什么要用两个管子呢?还有R3电阻给栅极分压到2.5V的电压,应该使管子处于饱和区成为开关一样。是这样吗?这和D6工作在方大区是怎么具体来稳定电压的.谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-20
1、同样条件下,无线模块带不同天线发射电流是不一样的,但差异不会太大。优先保证供电电源的带载能力从而保证满功率输出,假设供电电源电压与模块工作电压一致,则最大瞬间电流需大于模块发射电流,通常地,需要预留一些余量。

2、保证电源稳定性,电源纹波越小越好,通常地,百毫伏级的。

3、若直流供电电源电压过高,并且通过DC-DC电路转换到模块工作电压,在DC-DC电路输出端建议加TVS,抑制电源脉冲,客户需注意自己底板DC-DC电路的布局,布局会影响到带载能力等,可参照DC-DC芯片手册的推荐布局。
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