计时电容器的谷值电压和峰值电压
发布时间:2020/9/11 18:28:33 访问次数:2277
使用一个可编程、最大占空比 PWM 控制器(例如:UCC2807)时,通过将两个计时电阻器设定为相同值来将最大占空比设定为67%相对更加简单,如产品说明书所示。这种组件的规格额定,计时电容器的谷值电压和峰值电压分别等于1/3VCC 和 2/3VCC。这样便得到一个 1/3VCC 的电压斜波幅值。知道这一点以后,我们现在便可以对电路进行设计,让它产生一个可注入到电流检测电路中的斜波电流,以向电流信号提供下降电流。
产生期望电流的一个电路。该电路基于 UCC2807-1 控制 IC,VDD 设定为 11V。“三角”斜波的谷值电压和峰值电压为 3.667V 最小值和 7.33V 最大值,并且最小值到最大值的时间等于最大“开”时间。在该电路中,R3 等于 2 倍 R4。这样便让 Q6 基极的电压等于 1/3VCC,其为“三角”电压的谷值。由于“三角”引脚的电压在谷值到峰值(2/3VCC)之间摆动,R2 的电压便在 0 到 1/3VCC 之间线性变化。

线性稳压器STMicroelectronics线性稳压器可满足任何清洁电源要求。线性稳压器产品组合提供的解决方案可满足任何性能要求。
电压基准STMicroelectronics电压基准可在不影响性能的情况下提供最佳解决方案。ST产品组合可提供各种固定和可调电压基准。这些电压基准既包括通用大功率分流器,也包括最先进的高精度和低功耗器件。
这些产品适合用于工业和SMPS应用,以及电池供电应用或高精度设备。典型应用包括应用于敏感环境中的汽车和航空电子设备或实验室仪器等。
接口ICSTMicroelectronics接口IC符合流行的行业标准协议,包括RS-232、RS-422、RS-423以及RS-485。这些IC有各种发射器/接收器配置可选,数据速率高达30Mbit/s。
这些接口IC符合恶劣工业环境的要求,工作电压范围为3至5.5V。这些IC具有增强的ESD保护功能(15kV HBM、8kV接触放电)和扩展温度范围(-40°C至125°C)。
复位和监控器ICSTMicroelectronics复位和监控器IC通常为强制性构建块,用于确保电子系统得到适当监控。该功能对于关键的工业应用尤其重要,因为这些应用中的现代微控制器功能可能不符合安全要求。
复位和监控器IC产品组合具有各种功能,例如微处理器监控器、复位以及电压检测器。其他功能包括看门狗计时器,以及可提供极其广泛且精细的监控电压的电压保护IC.

给 R2 选择一个值,让其获得 70.7 µA 的电流和 3.667 V 的 (51.8 kΩ) 电压,然后使用 Q5/R1 和 Q7/R6 构建起统一电流反射镜。这样,设计人员便可以生成电流检测信号,将所需电流加至电流检测信号,并拥有正确的形态和 1Kω 电阻计时。
如果注重轻负载效率和成本最低化,那么依靠“简单的”二极管整流反向电路来获得效率提高则较为困难。如果您的要求没有那么苛刻,那么选用自驱动同步 MOSFET 驱动便可以最低成本实现较大的效率增益。在使用 UCC2897 控制器的一次侧 MOSFET 和二次侧同步 MOSFET 之间添加可编程栅极驱动延迟,可以提高轻负载效率。利用有源钳位电路,已被证实与典型的二极管整流反向转换器相比,其可提高约 10% 的满负载效率,而在轻负载时效率会有所下降。另一个好处是在整个满输出负载范围内都保持了“连续导电模式”,从而保持了卓越的轻负载瞬态性能。本文叙述的每一种电路改进方法都可降低电路损耗,但都会带来设计成本的增加。
(素材:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除)
使用一个可编程、最大占空比 PWM 控制器(例如:UCC2807)时,通过将两个计时电阻器设定为相同值来将最大占空比设定为67%相对更加简单,如产品说明书所示。这种组件的规格额定,计时电容器的谷值电压和峰值电压分别等于1/3VCC 和 2/3VCC。这样便得到一个 1/3VCC 的电压斜波幅值。知道这一点以后,我们现在便可以对电路进行设计,让它产生一个可注入到电流检测电路中的斜波电流,以向电流信号提供下降电流。
产生期望电流的一个电路。该电路基于 UCC2807-1 控制 IC,VDD 设定为 11V。“三角”斜波的谷值电压和峰值电压为 3.667V 最小值和 7.33V 最大值,并且最小值到最大值的时间等于最大“开”时间。在该电路中,R3 等于 2 倍 R4。这样便让 Q6 基极的电压等于 1/3VCC,其为“三角”电压的谷值。由于“三角”引脚的电压在谷值到峰值(2/3VCC)之间摆动,R2 的电压便在 0 到 1/3VCC 之间线性变化。

线性稳压器STMicroelectronics线性稳压器可满足任何清洁电源要求。线性稳压器产品组合提供的解决方案可满足任何性能要求。
电压基准STMicroelectronics电压基准可在不影响性能的情况下提供最佳解决方案。ST产品组合可提供各种固定和可调电压基准。这些电压基准既包括通用大功率分流器,也包括最先进的高精度和低功耗器件。
这些产品适合用于工业和SMPS应用,以及电池供电应用或高精度设备。典型应用包括应用于敏感环境中的汽车和航空电子设备或实验室仪器等。
接口ICSTMicroelectronics接口IC符合流行的行业标准协议,包括RS-232、RS-422、RS-423以及RS-485。这些IC有各种发射器/接收器配置可选,数据速率高达30Mbit/s。
这些接口IC符合恶劣工业环境的要求,工作电压范围为3至5.5V。这些IC具有增强的ESD保护功能(15kV HBM、8kV接触放电)和扩展温度范围(-40°C至125°C)。
复位和监控器ICSTMicroelectronics复位和监控器IC通常为强制性构建块,用于确保电子系统得到适当监控。该功能对于关键的工业应用尤其重要,因为这些应用中的现代微控制器功能可能不符合安全要求。
复位和监控器IC产品组合具有各种功能,例如微处理器监控器、复位以及电压检测器。其他功能包括看门狗计时器,以及可提供极其广泛且精细的监控电压的电压保护IC.

给 R2 选择一个值,让其获得 70.7 µA 的电流和 3.667 V 的 (51.8 kΩ) 电压,然后使用 Q5/R1 和 Q7/R6 构建起统一电流反射镜。这样,设计人员便可以生成电流检测信号,将所需电流加至电流检测信号,并拥有正确的形态和 1Kω 电阻计时。
如果注重轻负载效率和成本最低化,那么依靠“简单的”二极管整流反向电路来获得效率提高则较为困难。如果您的要求没有那么苛刻,那么选用自驱动同步 MOSFET 驱动便可以最低成本实现较大的效率增益。在使用 UCC2897 控制器的一次侧 MOSFET 和二次侧同步 MOSFET 之间添加可编程栅极驱动延迟,可以提高轻负载效率。利用有源钳位电路,已被证实与典型的二极管整流反向转换器相比,其可提高约 10% 的满负载效率,而在轻负载时效率会有所下降。另一个好处是在整个满输出负载范围内都保持了“连续导电模式”,从而保持了卓越的轻负载瞬态性能。本文叙述的每一种电路改进方法都可降低电路损耗,但都会带来设计成本的增加。
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