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郭嘉

  • 放大电路-直流稳压电源LDO

    第一、设计目的   

    直流稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻的特点,近年来直流稳压电源高频化是其发展的的方向。高频化使开关电源小型化,并使直流稳压电源进入更广泛的应用领域,特别在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。这里以具有放大环节的串联型晶体管稳压电路来介绍,串联型稳压电源的搭建。

     

    第二、画出串联型晶体管稳压电路单元设计模块  具有放大环节的串联型晶体管稳压电路由四个环节组成:

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    第一、根据原理框图确定串联型稳压电路各元件的作用

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    四、对设计出的串联型稳压电路稳压原理分析验证正确性,思路、瞬态、稳态的讲解。

       串联型稳压电路稳压原理,如下图所示。Ui增大时,自动调节过程如下:“串联型稳压电路稳压原理

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    微信截图_20211026174612.png

    图中,当电网电压波动或负载变动引起输出直流电压发生变化时,取样电路取出输出电压的一部分送入比较放大器,并与基准电压进行比较,产生的误差信号经过Q2放大后送至调整管Q1的基极,使调整管改变其管压降,以补偿输出电压的变化,从而达到稳定输出电压的目的。

    上面就是具有放大环节的串联型晶体管稳 稳压电路设计,通过我的讲解是不是很容易


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  • 基本积分运算电路和微分运算电路公式推导

    积分运算和微分运算互为逆运算。在自控系统中,常用积分电路和微分电路作为调节环节;此外,他们还广泛应用于波形的产生和变换,以及仪器仪表之中。他们以集成运放作为放大电路,利用电阻和电容作为反馈网络,可以实现这两种运算电路

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    在上图积分的运算电路中,由于集成运放的同相输入端通过R5接地,Up=Un=0,Un为虚地。

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    当输入信号为阶跃信号时,若t0时刻电容两端的电压为0,则输出的电压波形如下图所示:

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    当输入信号为正旋波或方波时,输出电压波形分别为下图所示:

    图片 11.png图片 12.png

    在实际电路中,为了防止低频信号增益过大,常在电容C5上并联一个电阻加以限制

     

    下图中电阻R和电容C的位置互换,则就得到了微分运算电路

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  • 同相积分运算电路公式推导

    基本积分与微分运算电路

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  • MOS和IGBT的区别讲解 1

    MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫绝缘栅场效应管。
    MOSFET又可分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。

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    MOS晶体管种类与电路符号:有的MOSFET内部会有个二极管,这是体二极管,或者叫寄生二极管、续流二极管。

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    关于寄生二极管的作用,有两种解释:

    1、MOSFET的寄生二极管,作用是防止VDS过压的情况下,烧坏MOS管,因为在过压对MOS管造成破坏之前,二极管先反向击穿,将大电流直接到地,从而避免MOS管被烧坏。
    2、防止MOS管的源极和漏极反接时烧坏MOS管,也可以在电路有反向感生电压时,为反向感生电压提供通路,避免反向感生电压击穿MOS管。
    可以理解为电感提供续流回路
    MOSFET具有输入阻抗高、开关速度快、热稳定性好、电压控制电流等特性,在电路中,可以用作放大器、电子开关等用途。

     

    耗尽型和增强型

    一、指代不同

     

    1、耗尽型:即在栅极偏压时就能够导电的器件。

     

    2、增强型:即在栅极偏压时是不导电的器件,也就是只有当栅极电压的大小大于其阈值电压时才能出现导电沟道的场效应晶体管。

    二、特点不同

     

    1、耗尽型:场效应管的源极和漏极在结构上是对称的,可以互换使用,耗尽型MOS管的栅——源电压可正可负。因此,使用场效应管比晶体管灵活

     

    2、增强型:增强型的原始沟道较窄、掺杂浓度较低,使得在栅电压为0时沟道即被夹断只有加上正栅偏压 时才产生沟道而导电输出伏安特性仍然为饱和特性。

     

     

     

    三、原理不同

     

    1、耗尽型:当VGS=0时即形成沟道,加上正确的VGS时,能使多数载流子流出沟道,因而“耗尽”了载流子,使管子转向截止。

     

    2、增强型:当VGS=0时管子是呈截止状态,加上正确的VGS后,多数载流子被吸引到栅极,从而“增强”了该区域的载流子,形成导电沟道。


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  • 实战电路设计与讲解3

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    上图所示,RC组成的定时电路,常态的时候为稳态,Uo2输出0LED灯不亮,7脚内部的三极管导通,即7pin输出0C6开始放电,C6上无电压。

    Ui2输入一负触发信号Ui21/3Vcc),电路翻转为赞稳态,Uo2输出1LED灯被点亮,7脚内部的三极管截至,即7pin输出为高组态,电源经R5C6开始充电。

    C6上的电压达到Uc达到2/3Vcc时,电路再次翻转到稳态,脉宽Tw=1.1RC,见下面波形:

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    555定时器的操作可以通过调制内部阈值和触发电压来修改,即通过施加外部电压(或电流)来控制。上图显示了一个脉宽电路调制。连续输入脉冲序列触发单稳态电路,并由控制信号调制阈值电压。下图显示了输出脉宽调制的结果。同时为正弦波调制信号显示,任何波形都可以使用。

     

    时钟输入必须有小于或大于1/3 VCC的V OL和V OH水平。调制输入能从地到VCC变化。应用必须是非线性传递函数的的关系,调制输入和脉冲宽度之间不是线性的,因为电容电荷是基于一个负RC指数曲线。


    选择R 8和C12,使R 8 × C12 = 1/4[时钟输入周期]。R10输出上拉电阻改进了Voh,但TTL不需要R10兼容性。


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       上图所示,RC组成的定时电路,常态的时候为稳态,Uo3输出0,5pin控制电压端和6pin重置锁定,5pin输入信号会改变U1(反相端设阈值)和U4(同相端设阈值)比较器的阈值,即5pin输入幅值越高U1比较器阈值越高,6pin实现翻转的电压幅值也会越高,C12两端的电压也越高,输出占空比就越大。同理U4同相端阈值1/2Ui3,2pin触发点与1/2Ui3,2pin触发点电位幅值高于1/2Ui3 U4输出0,相反输出1.




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郭嘉