SG3524原理框
发布时间:2013/6/3 19:50:07 访问次数:1335
SG3524内部集成了精密基G2R-1-E-T130-12V准电源、误差放大器、可调振荡器、脉冲同步触发器、输出晶体管、高增益比较器、限流检测放大器及关断电路等,其原理框图如图11-2所示。
F的单位为kHz; RT的单位为kQ; Cr的单位为yF。
定时电阻凰向定时电容CT提供恒定的充电电流,CT上生成的锯齿波信号与误差放大器输出信号相比较,由高增益比较器输出控制脉冲,实现对输出脉冲宽度的控制。
实际中,CT的取值范围通常在O,OOl~O.lyF之间,Rr的取值范围通常在1.8Q~lOOkQ之间。根据上式可知,SG3524的振荡器频率范围在130Hz~722kHz之间。电容CT上的充电电流由晰决定,而C本身容量的大小则决定了输出脉冲的宽度。
输出信号的检测由电阻分压网络完成,放大后的误差信号与CT上的线性电压斜坡信号进行比较,比较器的输出信号脉冲同步触发器驱动相应的输出晶体管。振荡器输出脉冲信号亦可作为消隐脉冲信号,以避免两个输出端同时开通。消隐脉冲宽度由CT的取值决定。CT的容量不能取得太小,否则将造成振荡器输出脉冲宽度小于0.5ys,从而不能保证每~个脉冲都能使触发器翻转。
SG3524的输出可选用推挽或单端模式。如果采用推挽模式,其输出脉冲的频率将是锯齿波频率的1/2,而输出脉冲占空比为0%~45%。如果采用单端模式,两个输出晶体管可以并联使用,此时输出脉冲的频率与锯齿波频率相等,而输出脉冲占空比为0%~90%。
SG3524还可以工作在同步模式下。当要求多只SG3524同步工作时,首先必须将其中一只SG3524作为主控制器,然后将需要同步工作的控制器的OSC OUT引脚连接在一起。主控制器的振荡周期应符合设计要求,而从控制器的振荡周期应比主控制器长10%左右。
当SG3524需要外接时钟信号时,外部时钟信号(3V左右)可直接接到振荡器的输出端上。该端的对地阻抗约为2kQ。此时尺T和CT决定的SG3524的内部时钟周期应比外部时钟周期略长一些。
SG3524内部集成了精密基G2R-1-E-T130-12V准电源、误差放大器、可调振荡器、脉冲同步触发器、输出晶体管、高增益比较器、限流检测放大器及关断电路等,其原理框图如图11-2所示。
F的单位为kHz; RT的单位为kQ; Cr的单位为yF。
定时电阻凰向定时电容CT提供恒定的充电电流,CT上生成的锯齿波信号与误差放大器输出信号相比较,由高增益比较器输出控制脉冲,实现对输出脉冲宽度的控制。
实际中,CT的取值范围通常在O,OOl~O.lyF之间,Rr的取值范围通常在1.8Q~lOOkQ之间。根据上式可知,SG3524的振荡器频率范围在130Hz~722kHz之间。电容CT上的充电电流由晰决定,而C本身容量的大小则决定了输出脉冲的宽度。
输出信号的检测由电阻分压网络完成,放大后的误差信号与CT上的线性电压斜坡信号进行比较,比较器的输出信号脉冲同步触发器驱动相应的输出晶体管。振荡器输出脉冲信号亦可作为消隐脉冲信号,以避免两个输出端同时开通。消隐脉冲宽度由CT的取值决定。CT的容量不能取得太小,否则将造成振荡器输出脉冲宽度小于0.5ys,从而不能保证每~个脉冲都能使触发器翻转。
SG3524的输出可选用推挽或单端模式。如果采用推挽模式,其输出脉冲的频率将是锯齿波频率的1/2,而输出脉冲占空比为0%~45%。如果采用单端模式,两个输出晶体管可以并联使用,此时输出脉冲的频率与锯齿波频率相等,而输出脉冲占空比为0%~90%。
SG3524还可以工作在同步模式下。当要求多只SG3524同步工作时,首先必须将其中一只SG3524作为主控制器,然后将需要同步工作的控制器的OSC OUT引脚连接在一起。主控制器的振荡周期应符合设计要求,而从控制器的振荡周期应比主控制器长10%左右。
当SG3524需要外接时钟信号时,外部时钟信号(3V左右)可直接接到振荡器的输出端上。该端的对地阻抗约为2kQ。此时尺T和CT决定的SG3524的内部时钟周期应比外部时钟周期略长一些。
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