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与is 之比并不严格等于n ,但这个偏差相对来说是很小的,在工程中n 应尽可能的大, rsense应尽可能的小。在高效的、低压输出、大负载应用环境中,就可以采用这种检测技术。 图3 场效应晶体管与电阻相结合进行电流检测 2 新型的电流检测方法 在图4 中,n_drv 为buck稳压器的同步管栅极驱动信号,n_drv_dc 为n_drv 经过1 个三阶rc低通滤波器之后滤出的直流分量,并且该直流分量为比较器的一端输入,比较器的另一端输入为一基准电压值bias3 ,比较器的输出la28 (数字信号,输出到芯片的控制逻辑) 为dc2dc 负载电流状态检测信号。 图4 新型电流检测方法基本原理等效架构图 该电流检测电路的作用如下: 在一个稳压器芯片中, 既包括一个dc2dc(buck) , 又包括一个ldo , 中载和重载时工作于pwm 模式,轻载时(约为3 ma 以下) 工作于ldo 下,而本文提出电流检测电路的作用是:当其负载电流小于一定值时(此时开关稳压器处于dcm 模式下) ,la28电平跳遍,实现pwm 模式向ldo 模式的模式切换。 这里需要
双极性控制系统的实现,是在双模速度控制系统的基础上附加双极性控制信号产生电路。无刷直流电机绕组的自同步换相仍然由mc33035完成,但不再使用mc33035的pwm调制电路,通过将其ein引脚接4.1v以上电压可使其输出占空比为100%。向qu和qd输出双极性控制信号的双极性控制电路原理框图如图1所示。 其中脉冲生成电路主要由tl494构成,驱动电路使用的是ir2110,光耦隔离电路使用的高速单路光耦芯片6n137,电流检测电路则使用的是响应速度更快更精确的霍尔电流传感器la28-np。为提高双极性功放电路的响应速度,在控制回路中加人pd环节,它的作用相当于在电流闭环控制系统中加人一个超前校正环节。通过在电流闭环控制回路中加上一个超前校正环节,可以改善由于惯性环节对控制系统的影响,从而提高控制系统的性能。图2所示为加人pd超前校正环节的pwm开关功放。 其中,(kp+kds)为pd超前校正环节的传递函数,k/(1+ts)为功放的传递函数,kui为电流互感器的比例增益。 在不加pd超前校正环节时,电流控制系统的传递函数为 时间常数为 在控制系统中