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DC/DCコンバーターHT7730の裏技解析-4

【2018/8/17の記事を参照されたい】
「DC/DCコンバーターHT7730の裏技解析-7(結論)」
http://jyougasaki-2.cocolog-nifty.com/blog/2018/08/dcdcht77307-6e8.html
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【8/3 追加した】
Friendship 7さんのブログで、HT77XXのVoutを1.0V以下で、
出力された高位の電位側からPNPトランジスタを利用して
制御することを試みている回路を拝見した。

裏技的な使い方は、ここへNPNなら負帰還をかけなくてはいけないが、
その方法だと、電流検出抵抗の高位の電位からの変化を正帰還する必要がある。
Friendship 7さんは、エミッタ接地回路を利用して、2個のトランジスタを利用して帰還をかけていた。
今回、ベース接地回路を利用して一個のTrで正帰還をかけてみたら、うまく働いた。
慣れてきたせいか、これまでの回路の中で最も性能が良かった。
Ht771830ura
【図8:HT7730を裏技で制御してみた(改)】
電流検出抵抗を5Ω(電圧ロス≒0.12V)と2.2Ω(電圧ロス≒0.07V)の二種類でテストしてみた。
R1をトリマ抵抗で設定すれば、正確に電流値を決められる。
電源電圧を変動させると電流値は変動するが、そう大きくはない。
また、今回はLEDを一個、と二個並列、と点灯させて、電流値を比較したが、電流の変動は無かった。
powerLEDを点灯させたところ、10%ほど電流が低下した。
2SK65の定電流特性がギリギリのところで使っているので、出力電圧が下がって(2.7V)来ると電流値が減って2SA1015のbase電位が下がってしまったせいだ。
2SK30を使えば多少は改善されると思う。
Voutに供給される電位は0.9~1.0V付近をふらついていた。
なお、効率は試験したブレッドボードでも80%程度とかなり良い。
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【定電流素子に2SK30を利用してみた(8/3)】
Ht7730ura
【図9:HT7730を裏技で制御してみた(改2)】
定電流素子として2SK65に変えて2SK30を利用してみた。この場合には電流を減らすために部品が一個増える。電圧の設定が微妙なので5回転のポテンショメータ(5KΩ)を利用した。2SK65に比べて定電流特性が格段に良く1.5V付近まで使える。
LED1灯⇒2灯、⇒Power LED と変化させても電流は変化しなかった。
問題は、2SK65を利用した場合には3.7K両端の電圧が温度と負の相関があるのに対して、2SK30+3.2Kの場合は正の相関がある。これだとTrのVbeの温度特性と逆の関係で、環境の温度が上昇すると多くの電流が流れることになる。が、試していない。
定電圧素子としてMOS_FET(IRLML6402 Vgth=0.748V)を試みた。定電圧特性は良くないが、温度と電圧が負の相関なので、環境温度の変動が大きい場合はこちらの方が良いかもしれない。
(MOS_FET単体では定電圧特性が良くないが、定電流素子と組み合わせると、安定な定電圧が得られる)
★base接地の、baseの電位を固定することを考えたが、限定された使用場面(例:LED1灯)では、電圧の変動幅も小さいので出力を分圧するだけで十分な性能が得られるかもしれない。・・・と考えた。
温度が上がってLEDのVfが低下し暴走状態に入ったときに、それを抑え込もうとPNP Trが働くと、出力電圧が低下し、そうするとbase電位も低下し、より強く制御がかかる。
と考えると、base電位を定電流(定電圧)にするよりも、回路の性能が上がるような気がする。
【やってみました】
ダメでした。base電位がフラフラすると動作が不安定になる。(Trのbase電流が流れるので)
P-MOS+抵抗分圧でもやってみたが、これもダメ。
base接地回路は動作点の設定がシビアなので、難し感じです。
で、考えたのだが、JFET(PNP)があれば、gateを出力電力線の高位の電位に固定できるので回路が簡潔になる。
・・・手元にそんなものが無いしね。
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【2018/8/17の記事を参照されたい】
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