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810的复位门槛电压。假如r、c使q1的导通时间延长,同时也延长了关断时间,这是不希望出现的结果。因此需要在电阻上并联一肖特基二极管,以加速当负载过载时关闭q1的进程。 ----为了获得增强型通道及较低的导通电阻,上述电路均需要采用逻辑电平控制的p沟道mosfet,如果q1的导通电阻值较大且在其两端产生较大的压降(特别是低输出电压应用场合或负载离电源的距离较远时),则应该从q1漏极端反馈电压调节输出。设计电路时,必须最小化寄生参数同时仔细考虑电路布局。利用一个sot23封装的低电压模拟开关(max4544)可实现上述远端调节,该开关受控于max810l的输出,如图4所示。 ----根据max4544产品参数,其最低工作电压为2.7v。由于输入电压为3.3v,而肖特基的正向管压降为0.3v,因此即使该升压变换处于关闭模式,max4544(及max810)也处于工作状态。此时,max810输出高电平,max4544的公共端com与其常开端no(q1的源极)相连。当max668使能时,与max4544公共端相连的电阻网络为max668提供反馈电压。由于5v电压时max4544的导通电阻最大可达60
的控制,也可使用于lcd亮度控制、音频输出等不需要输出精确电压的场合。由于pwm没有基准电压,它的输出脉冲的幅度不是很恒定,这就限制了pwm的使用范围。在要求输出精密控制电压的场合,如精密可调电压源、电机变频器等等,就无法使用pwm。 然而,只需使用2片廉价的集成电路就可以把幅度不恒定的pwm输出转换成精密的pwm输出电压。 1 电路原理 使用三端精密基准电源和模拟开关得到电压精密的pwm脉冲的电路原理如图1所示。d1为tl431三端基准电压集成电路,u1采用单刀双掷的模拟开关max4544;电阻r1、r2、r3根据具体的需要而定。当然,也可以采用其它型号的集成电路。 当pwm脉冲为高电平(逻辑1)时,u1的com端掷向常闭端(nc),tl431的调整脚与正电压脚相连,输出电压值为2.5 v。当pwm脉冲为低电平(逻辑0)时,u1的com端掷向常开端(no),tl431的输出电压经过r2、r3 分压后送到调整脚,此时输出电压值等于[(r2+r3)/r3]×2.5 v。本例中输出电压等于8 v。这样,当u1的in 脚输入pwm信号时,电路相应地输出高电平为8 v,低电平
硅等器件的控制,也可使用于lcd亮度控制、音频输出等不需要输出精确电压的场合。由于pwm没有基准电压,它的输出脉冲的幅度不是很恒定,这就限制了pwm的使用范围。在要求输出精密控制电压的场合,如精密可调电压源、电机变频器等等,就无法使用pwm。 然而,只需使用2片廉价的集成电路就可以把幅度不恒定的pwm输出转换成精密的pwm输出电压。 1 电路原理 使用三端精密基准电源和模拟开关得到电压精密的pwm脉冲的电路原理如图1所示。d1为tl431三端基准电压集成电路,u1采用单刀双掷的模拟开关max4544;电阻r1、r2、r3根据具体的需要而定。当然,也可以采用其它型号的集成电路。 当pwm脉冲为高电平(逻辑1)时,u1的com端掷向常闭端(nc),tl431的调整脚与正电压脚相连,输出电压值为2.5 v。当pwm脉冲为低电平(逻辑0)时,u1的com端掷向常开端(no),tl431的输出电压经过r2、r3 分压后送到调整脚,此时输出电压值等于[(r2+r3)/r3]×2.5 v。本例中输出电压等于8 v。这样,当u1的in 脚输入pwm信号时,电路相应地输出高电平为8 v,低电平为 2.5
如下图展示的电路,主要用于产生dc/ac逆变所需的驱动信号。该驱动信号可由本系统的信号电路产生,也可由外部电路供给,以便实现系统的并联输出,其转换通过u12(max4544)多路开关自动进行,当有外加信号时,经过由u11等组成的电路处理,u11b-7向u12-7输出高电平,从而使电子开关动作,实现驱动信号由内部电路向外部电路的切换。驱动信号由u3a放大及u10e整形后分别送于上升沿延时电路,延时电路主要由r50,c3,d15组成,完成驱动信号的上升沿加“死区”时间的功能。这样,就避免了同一臂的两只开关管发生“直通”现象。其他的一些电路主要用于保护,提高系统的可靠性。 来源:香香公主