高頻率速度更快的正電源輸出脈沖
發(fā)布時(shí)間:2020/10/15 12:11:02 訪問(wèn)次數(shù):2990
通過(guò)這種基于比較的功能,晶體管在開(kāi)啟 / 關(guān)斷模式下以短脈沖工作,使各晶體管保持低損耗。除電位器的輸出電壓外,開(kāi)關(guān)頻率還受 VOUT 的負(fù)載影響。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)輸出電壓增高,T2 關(guān)斷的時(shí)間變長(zhǎng),比較器輸出相應(yīng)增高。比較器輸出提供一系列更高頻率、速度更快的正電源輸出脈沖。如果 DAC 輸出電壓降低,則情況相反。
經(jīng)過(guò)濾波的 VOUT 通過(guò)公式 1 確定。
VW 為電位器抽頭 W 處的 DAC 輸出電壓。
AD5116 的 A 抽頭和 B 抽頭之間的電阻標(biāo)稱值為 5 kΩ,劃分為 64 級(jí)階躍。在量程的較低端,典型游標(biāo)電阻 RW 降至 45 Ω到 70 Ω之間。
使用雙線圈繼電器,但手頭可用的唯一驅(qū)動(dòng)器是用于單線圈繼電器的,有一個(gè)辦法可以輕松地將單線圈驅(qū)動(dòng)器轉(zhuǎn)換為可以驅(qū)動(dòng)雙線圈繼電器,這種只有正向電壓驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換對(duì)于繼電器測(cè)試特別有用,因?yàn)樗恍枰粋(gè)電壓極性而不是兩個(gè)。這種辦法可以大大簡(jiǎn)化繼電器的測(cè)試設(shè)置。
輸出電壓 VOUT 通過(guò)反饋網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)關(guān)頻率控制。通過(guò)分壓器反饋到比較器,然后與數(shù)字電位器設(shè)置的基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較。如果從 VOUT 獲取的電壓高于基準(zhǔn)電壓,比較器輸出切換到低電平,以阻隔 NMOS 晶體管 T1 和 PMOS 晶體管 T2,從而降低 VOUT。如果從 VOUT 獲取的電壓低于基準(zhǔn)電壓,比較器輸出切換到高電平,兩個(gè)晶體管切換到導(dǎo)通狀態(tài)(飽和),從而增加 VOUT。

操作的原理很簡(jiǎn)單。當(dāng)線圈驅(qū)動(dòng)器輸出電壓為正時(shí),電流流過(guò)二極管D1以激勵(lì)設(shè)定線圈,而復(fù)位線圈不供電,因?yàn)镈2阻斷電流。繼電器進(jìn)入設(shè)定狀態(tài)。當(dāng)電壓為負(fù)時(shí),二極管D1阻斷流過(guò)設(shè)定線圈的電流,二極管D2開(kāi)始激勵(lì)復(fù)位線圈。
鎖存繼電器有兩個(gè)獨(dú)立的線圈連接,使用4個(gè)引腳。然而,有些雙線圈繼電器只使用三個(gè)引腳,還有一個(gè)公共的線圈連接,如圖2所示。這時(shí)候配置稍微復(fù)雜一些,涉及四個(gè)二極管。
當(dāng)驅(qū)動(dòng)器電壓為正時(shí),電流流過(guò)二極管D2、設(shè)定線圈和D3。二極管D1和D4反向偏置,阻止電流到復(fù)位線圈。類似地,當(dāng)電壓為負(fù)時(shí),電流流過(guò)二極管D4、復(fù)位線圈和D1,同時(shí)設(shè)定線圈斷電。一次只能給一個(gè)線圈通電。

(素材來(lái)源:eccn和ttic.如涉版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。特別感謝)
通過(guò)這種基于比較的功能,晶體管在開(kāi)啟 / 關(guān)斷模式下以短脈沖工作,使各晶體管保持低損耗。除電位器的輸出電壓外,開(kāi)關(guān)頻率還受 VOUT 的負(fù)載影響。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)輸出電壓增高,T2 關(guān)斷的時(shí)間變長(zhǎng),比較器輸出相應(yīng)增高。比較器輸出提供一系列更高頻率、速度更快的正電源輸出脈沖。如果 DAC 輸出電壓降低,則情況相反。
經(jīng)過(guò)濾波的 VOUT 通過(guò)公式 1 確定。
VW 為電位器抽頭 W 處的 DAC 輸出電壓。
AD5116 的 A 抽頭和 B 抽頭之間的電阻標(biāo)稱值為 5 kΩ,劃分為 64 級(jí)階躍。在量程的較低端,典型游標(biāo)電阻 RW 降至 45 Ω到 70 Ω之間。
使用雙線圈繼電器,但手頭可用的唯一驅(qū)動(dòng)器是用于單線圈繼電器的,有一個(gè)辦法可以輕松地將單線圈驅(qū)動(dòng)器轉(zhuǎn)換為可以驅(qū)動(dòng)雙線圈繼電器,這種只有正向電壓驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換對(duì)于繼電器測(cè)試特別有用,因?yàn)樗恍枰粋(gè)電壓極性而不是兩個(gè)。這種辦法可以大大簡(jiǎn)化繼電器的測(cè)試設(shè)置。
輸出電壓 VOUT 通過(guò)反饋網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)關(guān)頻率控制。通過(guò)分壓器反饋到比較器,然后與數(shù)字電位器設(shè)置的基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較。如果從 VOUT 獲取的電壓高于基準(zhǔn)電壓,比較器輸出切換到低電平,以阻隔 NMOS 晶體管 T1 和 PMOS 晶體管 T2,從而降低 VOUT。如果從 VOUT 獲取的電壓低于基準(zhǔn)電壓,比較器輸出切換到高電平,兩個(gè)晶體管切換到導(dǎo)通狀態(tài)(飽和),從而增加 VOUT。

操作的原理很簡(jiǎn)單。當(dāng)線圈驅(qū)動(dòng)器輸出電壓為正時(shí),電流流過(guò)二極管D1以激勵(lì)設(shè)定線圈,而復(fù)位線圈不供電,因?yàn)镈2阻斷電流。繼電器進(jìn)入設(shè)定狀態(tài)。當(dāng)電壓為負(fù)時(shí),二極管D1阻斷流過(guò)設(shè)定線圈的電流,二極管D2開(kāi)始激勵(lì)復(fù)位線圈。
鎖存繼電器有兩個(gè)獨(dú)立的線圈連接,使用4個(gè)引腳。然而,有些雙線圈繼電器只使用三個(gè)引腳,還有一個(gè)公共的線圈連接,如圖2所示。這時(shí)候配置稍微復(fù)雜一些,涉及四個(gè)二極管。
當(dāng)驅(qū)動(dòng)器電壓為正時(shí),電流流過(guò)二極管D2、設(shè)定線圈和D3。二極管D1和D4反向偏置,阻止電流到復(fù)位線圈。類似地,當(dāng)電壓為負(fù)時(shí),電流流過(guò)二極管D4、復(fù)位線圈和D1,同時(shí)設(shè)定線圈斷電。一次只能給一個(gè)線圈通電。

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