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PWM比较器
电源适配器PWM比较器及其相关电路如图15-12所示。 控制极电流最终流入R,在Rx上产生误差电压。这个误差电压送PWM比较去的同相输入端,PWM比较器的反相输入端接振荡器的锯齿波信号。在锯齿波信号下降段与误差电压比较。 电源适配器误差电压低于锯齿波信号电压时,PWM比较器输出低电平,不将触发器2置零开关管可以导通;一旦误差信号高于锯齿波信号,PwM比较器输出高电平,比较器输出高电平,送触发器2的R端,使得触发器2被清零,与非门1输出高电平,经栅极驱动器的反相变为低电平,令开关管关断。 控制级电流与占空比的关系如图15-13所示。 从图15-13中可以看到:控制极电流小于2mA时,占空比为最大状态。在控制级电流小于1m1时为自动启动状态。 控制极电流为2-6mA期间,占空比随控制极电流的上升而线性下降,到控制极电流为6mA时达到最小占空比状态,并不随控制级电流增加。 游戏机电源适配器开关管导通时的过电流检测 开关管导通时的过电流检测及前沿消隐部分原理框图如图15-14所示,过电流检测原理框图如图15-15所示。 图15-14电源适配器开关管导通时的过电流检测及前沿消隐部分原理框图 TOP Switch的过电流检测做得非常巧妙,其巧妙之处在于,电流检测没有附加任何电阻,而是利用开关管的导通电阻,也就是开关管导通时呈电阻状态,流过开关管漏源极电流在这个导通电阻上产生电压降。这个电压降与电流限制基准Vlimit比较,如果开关管导通电压低于Vlimit,则过电流比较器输出低电平,不对触发器2清零;在前沿消隐延迟后如果开关管导通电压高于Vlimit,则过电流比较器输出高电平,则与门3输出高电位,使得触发器2输出清零,关闭开关管。 文章转载自网络,如有侵权,请联系删除。 |
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图15-14电源适配器开关管导通时的过电流检测及前沿消隐部分原理框图
TOP Switch的过电流检测做得非常巧妙,其巧妙之处在于,电流检测没有附加任何电阻,而是利用开关管的导通电阻,也就是开关管导通时呈电阻状态,流过开关管漏源极电流在这个导通电阻上产生电压降。这个电压降与电流限制基准Vlimit比较,如果开关管导通电压低于Vlimit,则过电流比较器输出低电平,不对触发器2清零;在前沿消隐延迟后如果开关管导通电压高于Vlimit,则过电流比较器输出高电平,则与门3输出高电位,使得触发器2输出清零,关闭开关管。 文章转载自网络,如有侵权,请联系删除。 从图15-13中可以看到:控制极电流小于2mA时,占空比为最大状态。在控制级电流小于1m1时为自动启动状态。 控制极电流为2-6mA期间,占空比随控制极电流的上升而线性下降,到控制极电流为6mA时达到最小占空比状态,并不随控制级电流增加。 游戏机电源适配器开关管导通时的过电流检测 开关管导通时的过电流检测及前沿消隐部分原理框图如图15-14所示,过电流检测原理框图如图15-15所示。 PWM比较器 电源适配器PWM比较器及其相关电路如图15-12所示。 控制极电流最终流入R,在Rx上产生误差电压。这个误差电压送PWM比较去的同相输入端,PWM比较器的反相输入端接振荡器的锯齿波信号。在锯齿波信号下降段与误差电压比较。 电源适配器误差电压低于锯齿波信号电压时,PWM比较器输出低电平,不将触发器2置零开关管可以导通;一旦误差信号高于锯齿波信号,PwM比较器输出高电平,比较器输出高电平,送触发器2的R端,使得触发器2被清零,与非门1输出高电平,经栅极驱动器的反相变为低电平,令开关管关断。 控制级电流与占空比的关系如图15-13所示。 |
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