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TPS5420D次级电压由公式对决定

发布时间:2019/10/24 17:40:16 访问次数:830

TPS5420D4位倒T形电阻网络D/A转换器

4位倒T形电阻网络D/A转换器的原理图如图9,1.4所示。图中呈倒T形的电阻解码网络与运算放大器A组成求和电路。模拟开关si由输人数码Di控制,当DJ=0时,s.接地;当Di=1时,s.接运算放大器反相端。工作于线性运用状态的运放,其反相端虚地,这样,无论模拟开关s.置于何种位置,与Si相连的2R电阻从效果上看总是接“地”的,流经每条2R电阻支路上的电流与开关状态无关。

分析R-2R电阻网络可以发现,从每个节点向左看,每个二端网络的等效电阻均为R,与开关相连的2R电阻上的电流从高位到低位按2的负整数幂,则流过各开关支路(从右到左)的电流.

如果将输人数字量扩展到n位,可得n位倒T形电阻网络D/A转换器输出模拟量与输入数字量之间的一般关系式


用CPLD器件实现上述设计的过程如下:

在Quartus Ⅱ软件中建立一个新的工程项目,输人上述HDL文件,对设计项目进行编译。

新建一个仿真波形文件,给出输人信号、输出信号的激励波形(图

为方便仿真将时钟CP的周期设计为2 ms),对设计项目进行时序仿真,得到如图7.5.1所示的波形。分析波形图可知,开始和16~20 ms时,nRST为低电平,初值24被预置到计数器的输出TimerH、TimerL;4~8 ms时,nPAuSE为低电平,计数器暂停计数;其他时间nRsT、nPAUSE均为高电平,计数器在CP上升沿到来时递减计数,到68 ms之后,计数器一直输出为0,报警信号Alarm为高电平。仿真结果完全符合设计要求。

选定目标器件(例如EPM7032s),将输入、输出信号分配到器件相应的引脚上,然后重新编译设计项目,生成下载文件(文件后缀为,pof或.sof)。

将下载文件写人到目标器件中,就是一块专用的定时器电路。


变压器的初级线圈匝数凡=1200匝,几=600匝,联接在交流30Ⅴ/50Hz的电源上c在次级利用多位开关分别接人不同类型的负载。

然后,通过电流表和电压表读取数值填人下表。

表4.1-I 通过电流表和电压表的读取数值

从上表中可以看出:

变压器空载,次级电压由公式对决定;

变压器的负载接电阻和电感时,其输出电压叱下降,且接电感时下降最大;

变压器的负载接电容时,其输出电压上升。

上述结论中的第一种情况在空载变压器时我们已经进行过分析,在此不再重复。而第二、三种情况正是我们现在要分析的。

在变压器加载时,将会产生漏磁通,而漏磁通通过线圈的作用就像一个扼流圈,因此,变压器就像一个电源发生器,其内阻是由绕组的直流电阻和由漏磁通作用引起的漏电感.




TPS5420D4位倒T形电阻网络D/A转换器

4位倒T形电阻网络D/A转换器的原理图如图9,1.4所示。图中呈倒T形的电阻解码网络与运算放大器A组成求和电路。模拟开关si由输人数码Di控制,当DJ=0时,s.接地;当Di=1时,s.接运算放大器反相端。工作于线性运用状态的运放,其反相端虚地,这样,无论模拟开关s.置于何种位置,与Si相连的2R电阻从效果上看总是接“地”的,流经每条2R电阻支路上的电流与开关状态无关。

分析R-2R电阻网络可以发现,从每个节点向左看,每个二端网络的等效电阻均为R,与开关相连的2R电阻上的电流从高位到低位按2的负整数幂,则流过各开关支路(从右到左)的电流.

如果将输人数字量扩展到n位,可得n位倒T形电阻网络D/A转换器输出模拟量与输入数字量之间的一般关系式


用CPLD器件实现上述设计的过程如下:

在Quartus Ⅱ软件中建立一个新的工程项目,输人上述HDL文件,对设计项目进行编译。

新建一个仿真波形文件,给出输人信号、输出信号的激励波形(图

为方便仿真将时钟CP的周期设计为2 ms),对设计项目进行时序仿真,得到如图7.5.1所示的波形。分析波形图可知,开始和16~20 ms时,nRST为低电平,初值24被预置到计数器的输出TimerH、TimerL;4~8 ms时,nPAuSE为低电平,计数器暂停计数;其他时间nRsT、nPAUSE均为高电平,计数器在CP上升沿到来时递减计数,到68 ms之后,计数器一直输出为0,报警信号Alarm为高电平。仿真结果完全符合设计要求。

选定目标器件(例如EPM7032s),将输入、输出信号分配到器件相应的引脚上,然后重新编译设计项目,生成下载文件(文件后缀为,pof或.sof)。

将下载文件写人到目标器件中,就是一块专用的定时器电路。


变压器的初级线圈匝数凡=1200匝,几=600匝,联接在交流30Ⅴ/50Hz的电源上c在次级利用多位开关分别接人不同类型的负载。

然后,通过电流表和电压表读取数值填人下表。

表4.1-I 通过电流表和电压表的读取数值

从上表中可以看出:

变压器空载,次级电压由公式对决定;

变压器的负载接电阻和电感时,其输出电压叱下降,且接电感时下降最大;

变压器的负载接电容时,其输出电压上升。

上述结论中的第一种情况在空载变压器时我们已经进行过分析,在此不再重复。而第二、三种情况正是我们现在要分析的。

在变压器加载时,将会产生漏磁通,而漏磁通通过线圈的作用就像一个扼流圈,因此,变压器就像一个电源发生器,其内阻是由绕组的直流电阻和由漏磁通作用引起的漏电感.




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