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大功率直流电源比较器为什么会出现震动?

2020-11-30 11:23 公司动态 已读

  大功率直流电源比较器看起来合理而简单,比较两个信号电压,并相应地将输出设置为高电平或低电平。但是,如果两个输入信号电压彼此非常接近,则由于输入信号中的少量噪声,输出会在高逻辑电平和低逻辑电平之间摆动,添加滞回是解决此问题的最简单方法。

大功率直流电源比较器为什么会出现震动?

  迟滞是指系统输出取决于其先前状态的时间。如果将滞后现象再次添加到大功率直流电源比较器,则高端开关阈值越高,设置的低端开关阈值就越低。您可能没有注意到,这实际上是气候恒温器的工作原理。如果温度调节器没有滞后现象,让我们花点时间考虑一下:在温度波动最小的情况下,每隔几秒钟即可打开和关闭空调。这是噪音,低能量效率以及给空调带来负担。将迟滞添加回气候恒温器,以使系统更有效地工作。

  一些大功率直流比较器具有内置的磁滞,通常为几毫伏。对于某些应用来说,这可能就足够了,但是在其他条件下,可能需要增加外部迟滞。添加外部磁滞支持系统所需的特定上升和下降阈值。

  在大功率直流电源比较器电路中,磁滞通过正响应完成。这是积极反应发挥作用的少数几次!磁滞没有阈值,但是会创建不同的上升和下降阈值。即使输入信号徘徊在参考电压附近,这也将使输出保持低电平或高电平,而不是振荡。通过正响应增加磁滞的大功率直流比较器也称为施密特触发器。

  下面的示例显示TL331配备了一个反向施密特触发器。L331是一款单通道,大功率,低功耗,集电极开路直流比较器,无内部迟滞。由电阻器R1和R2创建的电阻分压器设置大功率直流比较器的同相引脚上的参考电压和阈值电压。由于这是一个大功率的集电极开路直流比较器,因此上拉电阻连接到输出。反应电阻通过正反应增加了磁滞。在正常情况下,请使用较大的皮卡电阻,至少100KΩ。

  对于该反相器,当输入信号低于阈值时,输出引脚为高,并且阈值电压被电抗器上拉。这样,输入信号中的小电压波动就不会触发大功率DC比较器的输出开关,直到输入电压达到更高的设定阈值为止。一旦输入信号达到上升阈值,输出就会拉低。这会通过电抗器将阈值电压下拉,并使输出保持低电平,直到输入电压降至低于设定的较低阈值电压以下为止。

  同相器件的操作方法类似于使用正响应的方法。但是,在这种情况下,电阻分压器设置的阈值电压不会随逆变器设备的变化而变化。相反,该反应在同相节点处引起输入信号。

  使用这种类型的设备,当输入信号为低电平时,输出将被拉低,从而导致同相节点的电压下降甚至更低。一旦输入为高电平将同相节点拉高至高于基准电压,输出将被拉高,将同相节点拉高。

  在图中所示的两个电路中,添加磁滞仅需要一个或两个外部电阻,并且可以将电阻值设置为最适合特定应用的任何阈值。在大功率直流比较器中使用时,如果输入引脚上的电压很可能长时间保持接近,则增加磁滞是减少输入信号噪声问题的简便方法。

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