鋸齒波同步觸發(fā)電路
發(fā)布時間:2013/5/25 15:12:29 訪問次數(shù):5391
圖6-59所示為鋸齒波同E2E-X5ME2-Z步觸發(fā)電路,該觸發(fā)電路分為三個基本環(huán)節(jié):脈沖形成與放大、鋸齒波形成與脈沖穆相以及同步電壓環(huán)節(jié)。此外,形成環(huán)節(jié),下面分別進行分析。
脈沖形成與放大環(huán)節(jié)
同步觸發(fā)電路及其波形
鋸齒波同步觸發(fā)電路中還有強觸發(fā)和雙窄脈沖
脈沖形成環(huán)節(jié)由晶體管VT4、VT5組成(將晶體管VT5的發(fā)射極直接接-15V,暫不考慮VT6),晶體管VT7和VT8組成脈沖功率放大環(huán)節(jié)?刂齐妷禾鸷拓撈齐妷悍謩e經(jīng)過電阻R6、并聯(lián)接入VT4基極。在分析該環(huán)節(jié)時,暫不考慮鋸齒波電壓甜。3和負偏移電壓對電路的影響即設(shè)。
當(dāng)控制電壓t=0時,VT4截止,+15V電源通過電阻R供給VT5 -個足夠大的基極電流,使VT5飽和導(dǎo)通,VT5的集電極電壓接近-15V(忽略VT5、VT6的飽和壓降),所以VT7、VT8截止,無脈沖輸出同時,+15V電源經(jīng)島和飽和導(dǎo)通晶體管VT5及-15V電源對電容C3進行充電,充電結(jié)束后,電容兩端電壓為30V,其左端為+15V,右端為-15V。
調(diào)節(jié)控制電壓Uct,當(dāng)Uct≥0.7V時,VT4由截止變?yōu)轱柡蛯?dǎo)通,其集電極A端電壓UA由+15V迅速下降至1V左右(二極管VD4匝降及VT4飽和壓降之和),由于電容C3上的電壓不能突變,C3右端的電壓也由開始的-15V下降至約-30V,VT5的基.射結(jié)由于受到反偏而立即截止,其集電極電壓由開始的-15V左右迅速上升,當(dāng)s>2.1V(VD6、VT7、VT8三個PN結(jié)正向壓降之和)時,VT7、VT8導(dǎo)通,脈沖變壓器TR -次側(cè)流過電流,其二次側(cè)有觸發(fā)脈沖輸出。同時,電容C3通過VD4、VT4、接地點及皿1放電,即+15V電源經(jīng)該回路給電容C3反向充電使VT5的基極電壓Ub5由-30V開始逐漸上升,當(dāng)Ub5 >-15V時,VT5又重新導(dǎo)通,又變?yōu)?15V,使VT7、VT8截止,輸出脈沖結(jié)束。由此可見,VT4導(dǎo)通的瞬間決定了脈沖發(fā)出的時刻,到VT5截止的時間即是脈沖的寬度,而VT5截止時間的長短是由C3反向充電時間常數(shù)Rii C3決定的。
圖6-59所示為鋸齒波同E2E-X5ME2-Z步觸發(fā)電路,該觸發(fā)電路分為三個基本環(huán)節(jié):脈沖形成與放大、鋸齒波形成與脈沖穆相以及同步電壓環(huán)節(jié)。此外,形成環(huán)節(jié),下面分別進行分析。
脈沖形成與放大環(huán)節(jié)
同步觸發(fā)電路及其波形
鋸齒波同步觸發(fā)電路中還有強觸發(fā)和雙窄脈沖
脈沖形成環(huán)節(jié)由晶體管VT4、VT5組成(將晶體管VT5的發(fā)射極直接接-15V,暫不考慮VT6),晶體管VT7和VT8組成脈沖功率放大環(huán)節(jié)。控制電壓甜和負偏移電壓分別經(jīng)過電阻R6、并聯(lián)接入VT4基極。在分析該環(huán)節(jié)時,暫不考慮鋸齒波電壓甜。3和負偏移電壓對電路的影響即設(shè)。
當(dāng)控制電壓t=0時,VT4截止,+15V電源通過電阻R供給VT5 -個足夠大的基極電流,使VT5飽和導(dǎo)通,VT5的集電極電壓接近-15V(忽略VT5、VT6的飽和壓降),所以VT7、VT8截止,無脈沖輸出同時,+15V電源經(jīng)島和飽和導(dǎo)通晶體管VT5及-15V電源對電容C3進行充電,充電結(jié)束后,電容兩端電壓為30V,其左端為+15V,右端為-15V。
調(diào)節(jié)控制電壓Uct,當(dāng)Uct≥0.7V時,VT4由截止變?yōu)轱柡蛯?dǎo)通,其集電極A端電壓UA由+15V迅速下降至1V左右(二極管VD4匝降及VT4飽和壓降之和),由于電容C3上的電壓不能突變,C3右端的電壓也由開始的-15V下降至約-30V,VT5的基.射結(jié)由于受到反偏而立即截止,其集電極電壓由開始的-15V左右迅速上升,當(dāng)s>2.1V(VD6、VT7、VT8三個PN結(jié)正向壓降之和)時,VT7、VT8導(dǎo)通,脈沖變壓器TR -次側(cè)流過電流,其二次側(cè)有觸發(fā)脈沖輸出。同時,電容C3通過VD4、VT4、接地點及皿1放電,即+15V電源經(jīng)該回路給電容C3反向充電使VT5的基極電壓Ub5由-30V開始逐漸上升,當(dāng)Ub5 >-15V時,VT5又重新導(dǎo)通,又變?yōu)?15V,使VT7、VT8截止,輸出脈沖結(jié)束。由此可見,VT4導(dǎo)通的瞬間決定了脈沖發(fā)出的時刻,到VT5截止的時間即是脈沖的寬度,而VT5截止時間的長短是由C3反向充電時間常數(shù)Rii C3決定的。
熱門點擊
- 鋸齒波同步觸發(fā)電路
- PN結(jié)的反向擊穿特性
- CD4055 BCD-7段譯碼/驅(qū)動器(液晶
- 摩托車速度表
- PT2260/PT2270編/譯碼器應(yīng)用電路
- 高靈敏金屬探測器
- CD4040 12位二進制串行計數(shù)/分配器應(yīng)
- 普通電阻器的標識方法
- 電容器
- 電容器的標識方法
推薦技術(shù)資料
- 頻譜儀的解調(diào)功能
- 現(xiàn)代頻譜儀在跟蹤源模式下也可以使用Maker和△Mak... [詳細]
- 觸摸屏控制器ADS7845數(shù)字接口和應(yīng)用說明
- 16-40MHz 10位總線LVDS隨機鎖解
- SDG800系列信號源的EasyPulse技
- 三相T/6正弦波形發(fā)生器電路圖應(yīng)用詳解
- 高性能示波器RIGOL CAN-FD總線分析
- DG5000 Pro系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究