两项参数本身的绝对值非常小,可以推知它们的漂移更小。 从以上的分析可知,由于附加电路引入的误差完全能够满足pwm的精度需求。 图2电路中,引起误差的原因主要有3个方面: (1)稳压二极管的动态电阻引入的误差 稳压二极管的动态电阻比较大,一般在几十ω左右(工作电流5~10 ma时);而运算放大器的驱动能力比较小,只能使稳压二极管工作在较小的工作电流下。另外,稳压二极管小电流工作时的动态电阻更大,更容易引起电压变化。 (2)稳压二极管温度漂移引入的误差 2dw7(2dw230~236)内部结构可以认为是2个稳压二极管对接串联而成的。其中一个二极管的正向电压降(具有负温度系数)对另一个稳压二极管的温度漂移(具有正温度系数)进行补偿,得到很低的温度系数。然而,当2dw7反向应用时,其温度漂移就不能得到恰当的补偿,从而导致负脉冲部分的温度系数较高。 (3)运算放大器引入的误差 运算放大器的输入失调电压的漂移可直接导致脉冲振幅的误差;而转换速率(sr)过低,将导致脉冲方波波形的失真,继而引起电压的误差。失调电压温度漂移低并且转换速率高的运算放大器的价格将会很高。
这些参数随温度和时间的漂移。由于这两项参数本身的绝对值非常小,可以推知它们的漂移更小。 从以上的分析可知,由于附加电路引入的误差完全能够满足pwm的精度需求。图2电路中,引起误差的原因主要有3个方面:(1)稳压二极管的动态电阻引入的误差 稳压二极管的动态电阻比较大,一般在几十ω左右(工作电流5~10 ma时);而运算放大器的驱动能力比较小,只能使稳压二极管工作在较小的工作电流下。另外,稳压二极管小电流工作时的动态电阻更大,更容易引起电压变化。(2)稳压二极管温度漂移引入的误差 2dw7(2dw230~236)内部结构可以认为是2个稳压二极管对接串联而成的。其中一个二极管的正向电压降(具有负温度系数)对另一个稳压二极管的温度漂移(具有正温度系数)进行补偿,得到很低的温度系数。然而,当2dw7反向应用时,其温度漂移就不能得到恰当的补偿,从而导致负脉冲部分的温度系数较高。(3)运算放大器引入的误差 运算放大器的输入失调电压的漂移可直接导致脉冲振幅的误差;而转换速率(sr)过低,将导致脉冲方波波形的失真,继而引起电压的误差。失调电压温度漂移低并且转换速率高的运算放大器的价格将会很高。 但是,对