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(8)式中:fc(c1)=0.1fs=10khz;vramp=2.5v为振荡器斜坡谷—峰值电压;vo=400v,rs=r5=0.05ω,l=420μh。因此根据式(8)可得gpwm(boost)=0.303。在跨越频率上的电流误差放大器增益为gc(c)=1020loggpwm(boost)/20=10=3.3r12可通过式(9)计算。r12=gc(c)/g(ca) (9)式中:电流误差放大器跨导g(ca)=0.1ms(即0.1ma/v)。因此r12=3.3/0.1ms=33kω,实际选择33.2kω。电容c6和c7容值分别利用式(10)和式(11)计算。c6=1/[2πfcl(z)r12] (10)c7=1/[2πfc1(p)r12] (11)式中:fc1(z)=0.2fc(c1)=2khz,fc1(p)=10fc(c1)=100khz,分别是两个补偿网络的零点和极点频率。根据式(10)和式(11)计算c6=2.39nf,c7=47.9pf,实际选取c6=2.2nf,c7=47pf。 2.2.2.7 电压误差放大器补偿网络元件的选取r7(r7a+r7b+r7c)和r8组
发器送到功率mosfet的驱动级可使mosfet管开通,而来自脉宽调制器的信号或占空比限制电路信号,则可使mosfet关断。当pwm输出波形不稳时,触发器将停止输出pwm波形。pwm波形的最大占空比为80%。在脉宽调制电路中,将振荡器输出的锯齿波电压与误差放大器的输出进行比较,可调整pwm波形的占空比。振荡器被全部集成在ic内,通过内部电容的充、放电产生锯齿波,锯齿波的斜坡段占整个振荡周期的80%,所以ic输出波形的最大占空比为80%。改变外部参考电阻rref的电阻值(rref可在16.9kω~33.2kω之间选择)可使振荡频率在50~100khz之间改变。ic内部有一个频率控制单元,它能根据输出负载的轻重自动使振荡器工作于低频或高频状态。当开关电源的输出功率小于最大输出功率的1/9时,tea1504将转换到低频工作模式,低频与高频工作模式的频率比为1:2.5。低频工作可减小开关电源的开关损耗,而且在转换时不会影响到输出电压的调节。tea1504输出的驱动脉冲正向电流可达120ma,反向脉冲电流可达550ma。它允许快速开通和关断功率mosfet管。选择较低的正向脉冲,是为了限制mosfet管开
送到功率mosfet的驱动级可使mosfet管开通,而来自脉宽调制器的信号或占空比限制电路信号,则可使mosfet关断。当pwm输出波形不稳时,触发器将停止输出pwm波形。pwm波形的最大占空比为80%。 在脉宽调制电路中,将振荡器输出的锯齿波电压与误差放大器的输出进行比较,可调整pwm波形的占空比。振荡器被全部集成在ic内,通过内部电容的充、放电产生锯齿波,锯齿波的斜坡段占整个振荡周期的80%,所以ic输出波形的最大占空比为80%。改变外部参考电阻rref的电阻值(rref可在16.9kω~33.2kω之间选择)可使振荡频率在50~100khz之间改变。ic内部有一个频率控制单元,它能根据输出负载的轻重自动使振荡器工作于低频或高频状态。当开关电源的输出功率小于最大输出功率的1/9时,tea1504将转换到低频工作模式,低频与高频工作模式的频率比为1:2.5。低频工作可减小开关电源的开关损耗,而且在转换时不会影响到输出电压的调节。 tea1504输出的驱动脉冲正向电流可达120ma,反向脉冲电流可达550ma。它允许快速开通和关断功率mosfet管。选择较低的正向脉冲,是为了限制mosfet