升压转换器

M

mengghee

Guest
迮,

我只是想知道什么样的配置是用于提高控制误差放大器转换器?谢谢您。

关心,
mengghee

 
控制芯片是什么
, 你打算使用你的应用程序?通常,他们会
有一些类型的应用程序电路可以工作的。当然,你必须选择自己的元件值
, 根据您的规格。

此栏目为来自全国LM2731数据表看看给你一些
的想法。http://cache.national.com/ds/LM/LM2731.pdf

最好的问候,
v_c

 
喂,

我没有使用任何升压转换器IC,目前我建立了一个升压转换器的前馈控制。我要带输入电压和比较它的锯齿。但我认为我需要一个误差放大器
, 以控制脉冲宽度增益。我的目标是,说我想要0.5占空比当没有输入电压的变化。所以放大器的输出应在2.5V如果我的锯齿峰为5V。但是
, 当有一个错误。我需要的VREF将其转变为可控的价值。所以
, 我只是想知道什么样的误差放大器使用。非常感谢。

关心,
mengghee

 
为了产生开环脉冲宽度调制,我认为你需要的是一个比较。你在一个输入饲料的锯齿和一些变量的输入(实际上可能需要按比例缩小版)的其他投入。输出现在应该是一个脉冲波形
, 其频率是锯齿的频率和占空比的控制*比输入幅度*(变量)的锯齿幅度(不变)。

最好的问候,
v_c

 
我已建立我的锯齿波形发生器,我还采用了比较产生脉冲宽度。从从输入分压器产生的Vref的已计算。说如果我想为工作周期0.5。我的输入电压为5V。因此,参考电压应该是2.5和潜在的分压器R1和R2应该都等于10万。当我输入电压下降至4V。我的VREF将在2V的。这将使占空比为0.6,但万一。我想要的工作周期比大的变化?什么时候葡萄酒= 4v我想要0.7占空比。因此
, 我想我需要一个误差放大器。

关心,
mengghee

 
那么这里是我的看法...说你有一个有5V的规模在给定频率(0至5V)斜锯齿。那么你需要看的是你的输入电压范围。

this input voltage to duty ratios.

说它是0V至15V的
, 你想要 把
这种输入电压的占空比。因此
, 为0V - “0%的关税和15V - ”100%的关税。由于您的锯齿仅0至5V你应该除以3倍的投入。因此
, 有一个分频器
, 有两个与受体和研发
, 并以此作为你的投入之一
, 因此R电压比较电阻(这将是1 /实际输入电压3)。所以
, 你必须选择电阻
, 以支付实际的输入电压
, 你有这么他们属于锯齿幅度范围谎言范围。这是否有意义?

最好的问候,
v_c

 
你需要一个升压转换器的误差放大器。这可能有两个非反相输入端
, 如果你想软的转换器启动功能。

 
报价:

你需要一个升压转换器的误差放大器。
这可能有两个非反相输入端,如果你想软的转换器启动功能。
 
误差放大器只不过是一个运算放大器。也许单与PMOS的输入对极放大器(如果你的设计是针对CMOS)是你所需要的。要实现两个非反相输入端,我们可以只复制非反相的通用输入级输入午餐。非一个反相输入应用到一个固定的参考电压,获得了电压慢加速,其他。从而使从零输出电压坡道最终价值-所谓的软启动。

我没有对特思数码转换器了丰富的经验。请让我知道如果我错了。

关心,
休斯

 
control.

我同意-你需要一个误差放大器
, 如果你要做的闭环控制,但原来的职位说
, 前馈
控制。在前馈控制,你不改变sytem的动力,你只要利用系统参数之一(在这种情况下输入电压),并用它来调整占空比。当然,需要一个真正的系统你有一个闭环系统
, 您将需要有一个误差放大器以及。你必须结合起来
, 误差放大器输出和前馈比较的坡道产生占空比。

最好的问候,
v_c

 
V_C,我看着你所提到的
, 做了一些计算方法,所以我说的方法我试图开发的前馈控制是很不成熟的。提醒我
, 我得到的结果是令人满意的感谢。我看到这本书'电子',有前馈的基本框图。并有一个误差放大器以及。但这不是一个重要问题。如果我想作一个反馈环,我想知道应该怎样去做。我做了一些研究
, 我发现以前
, 我们做的
, 我所看到的情况都需要误差放大器。

休斯,我是在电子领域的新手很多,我不明白是什么意思ü单极放大器和PMOS输入对。早午餐?你的意思有一个非反相放大器和非反相放大器的输出连接到非反相比较器的输入?这究竟是怎么指软启动?谢谢您。

谢谢,
mengghee

 
我认为休斯是想给你的晶体管级误差放大器的执行情况。我认为“早午餐”是指一个“分支”,而不是早餐和午餐之间餐

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />再回到业务...请大家注意
, 在应用的研究
UCC3570在这里http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3570.pdf.

这是一个低功耗的PWM芯片
, 它有一个专用引脚电压前馈称为 VFWD。电压前馈可以更快和更准确的反应输入电压的变化。实际输入电压通常是使用缩放电阻分压器后
, 才连接到这个引脚。请阅读更多关于集成电路
, 尤其是该引脚的数据表。该IC显然有一个误差放大器和你把它周围的补偿网络
, 但它的前馈针的理想
, 所以我以为你会希望看到一个真正的产品在行动前馈控制!

对于一般信息,德州仪器的存档对权力许多过去的研讨会。这些都是通用的课题
, 我想你可能会受益浏览和研究这些文件
, 这是强调的直流/直流转换器的实际执行情况。存档在这里http://focus.ti.com/general/docs/training/trainingevents.tsp?familyId=2
看看在网页的底部螺旋管设计研讨会(螺旋管收购了德州仪器前一段时间)。点击档案
, 看看哪些议题感兴趣。

下面是一些我挑选了你
, 但要围绕这一点
, 看看其他网站-尤其是搜索相关的应用笔记
, 内容是您使用的集成电路(或拟使用)。从1984年
闭环
http://focus.ti.com/lit/ml/slup068/slup068.pdf
附录A:误差放大器和补偿网络设计
http://focus.ti.com/lit/ml/slup069/slup069.pdf
附录B:波特图
http://focus.ti.com/lit/ml/slup070/slup070.pdf

从1991年
控制回路设计
http://focus.ti.com/lit/ml/slup098/slup098.pdf

从1996年
控制回路食谱
http://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdf

从2001年
替代性控制技术的分析比较
http://focus.ti.com/lit/ml/slup168/slup168.pdf
稳定控制回路设计
http://focus.ti.com/lit/ml/slup173/slup173.pdf

最好的问候,
v_c

 
V_C,

非常感谢你,我已浏览文件和尚未正确读取。但这些文件看起来像我期待的。从来没有发现这样的网站。

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />

非常感谢。关心,
mengghee10分钟后添加:我看到一些文件,并在闭环控制的几个网站。我注意到
, 他们都有一个好兆头阴谋指开环增益。和频率响应等可以启发人与开环增益的意思我吗?同时频率响应?我看到这几次,我什至想读我过去一年的频率响应乌尼教科书。我仍然不知道
, 什么是必须做的频率与升压转换器增益。谢谢您。

 
那么,这个论坛可能不是最好的场地给你波特图与稳定的“演讲”,但我只想说一些事情。

首先,升压转换器就构成了“植物”(在控制系统中的术语) -也就是说,这是该系统的控制器。与误差放大器补偿网络,参考电压,电阻分压器来检测输出电压-这构成了控制器。现在需要注意的一点是
, 在开关电源,该工厂并非是线性的-但是我们通常线性关于它的工作点。所以你会看到“小信号传递函数的引用很多”。这些都是s域传递函数
, 可以让从占空比输入传输特性输出电压。该控制器(我们重新振作)从输出电压的占空比输入传递函数。因此
, 这就是循环形成临屋区-我们使用的负反馈。你可以看到标准的控制系统图与G今(拧)代表植物和H(拧)作为控制器。

该系统的开环增益G(拧)H(下拧)告诉我们
, 对我们的系统闭环特性的东西。重要的是要注意的是
, 闭环系统的起源(有时称为杆),其中1 G(上拧)H(下拧)= 0或G(拧)高(s)兰-1。因此
, 我们得到了G(拧)ħ波特图(s)和看在什么频率的增益穿越0分贝点-这就是所谓的交叉频率。然后
, 我们在该测量频率阶段。在远离-180度的阶段-更好的稳定。这个想法是这一点-工厂和补偿网络给使用一些相位延迟
, 我们再增加180个
, 由于负反馈。因此任何系统内的噪声可以绕过循环
, 并添加建设性如果周围循环阶段共360度。我建议你采取任何控制系统的这本书看看。在相位差在-180度距离称为相位裕度。在我们需要至少45-60度的相位裕度的实际系统。

如果你有机会请大家通过埃里克森和Maksimovice书看看所谓的“电力电子技术基础” -它已对所有的东西很好的解释。

最好的问候,
v_c

 

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