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驱动电路用电源-DC-DC变换器部分的波形

发布时间:2012/8/22 21:03:36 访问次数:914

    照片10.2是振荡电AT89C2051-24SU路的输出IC1的12号管脚与a点(三个电路并联的施密特触发变换器的输出)的波形。振荡输出的是振幅为5V、频率约为144kHz的方波。振荡频率之所以不是lOOkHz,是因为求解式(10.2)时所假定的施密特触发器的临界电压与实际IC的不同。但是在这个电路中也没有必要准确地设定振荡频率,即使144kHz也完全没有什么问题。a点的输出是经过了一级施密特触发变换器后的输出,所以相位反转了(这个电路的目的不是反转相位而是降低输出阻抗)。
    照片10.3是b点的波形。b点是a点的波形原封不动地加载在比Vc。(一15V)低0.6V(=Di的VF)的电位上的形状。因为a点为OV时D导通,b点被固定在Vcc-VF。这时b点波形的最大值是19.4V(=15V-O.6V+5V)。
    照片10.4是b点与c点的波形。c点的波形是b点的波形经过D。整流,再经过C3平滑,所以变成直流c点的电位仅比b点波形的最大值低D2的VF值,即18.8V(=19.4V-O.6V)。这与设计时求得的值正好一致。

               

    照片10.2是振荡电AT89C2051-24SU路的输出IC1的12号管脚与a点(三个电路并联的施密特触发变换器的输出)的波形。振荡输出的是振幅为5V、频率约为144kHz的方波。振荡频率之所以不是lOOkHz,是因为求解式(10.2)时所假定的施密特触发器的临界电压与实际IC的不同。但是在这个电路中也没有必要准确地设定振荡频率,即使144kHz也完全没有什么问题。a点的输出是经过了一级施密特触发变换器后的输出,所以相位反转了(这个电路的目的不是反转相位而是降低输出阻抗)。
    照片10.3是b点的波形。b点是a点的波形原封不动地加载在比Vc。(一15V)低0.6V(=Di的VF)的电位上的形状。因为a点为OV时D导通,b点被固定在Vcc-VF。这时b点波形的最大值是19.4V(=15V-O.6V+5V)。
    照片10.4是b点与c点的波形。c点的波形是b点的波形经过D。整流,再经过C3平滑,所以变成直流c点的电位仅比b点波形的最大值低D2的VF值,即18.8V(=19.4V-O.6V)。这与设计时求得的值正好一致。

               

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