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当以运行于“反激”模式,该模式的特征是被截断的高 di/dt 输入和输出电流波形。在输入和输出端均必需布设低 ESR 陶瓷电容器,以使 AC 电流局部地循环流动 (由此使它们远离输入和输出配线)。应牢记的另一点是:峰值开关电压等于 VIN + |VOUT|。而且,电源开关和电感器还需要传输输入和输出电流波形 (峰值和全部) 之和。
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图 1 和图 2 示出了两种可行的电压控制方案。图 1 中的解决方案采用一个 LT6016 双路运放。第一个放大器负责对一个 0V–5V 控制信号 (可推测来自一个 LTC2630-H DAC) 进行反相和增益放大,以产生一个 0V 至 –20V 的控制信号。第二个放大器则用于强制 VOUT 与控制信号相匹配。除了主可变负输出以外,该设计还需要为运放提供一个单独的负电源。
图 1:具可变输出的正至负转换器采用 LTC3630 和两个运放 图 2 示出了一种更简单的负 VOUT 控制方法。连接至反馈分压器顶端的单个 LT6015 运放恰当地上下 “拉动” VOUT,并不需要额外的电源轨。 |
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可变电压轨是有些不同寻常的要求 (特别是当其为负时),但它确实会不时地出现。一般来说,它被用于控制诸如超声波换能器或 RF 放大器等器件的功率级别。可容易地利用几乎任何开关电源 (反相或同相、降压或升压) 来实现一个可变电压轨。要点就在于应使用一个 DAC 和固定电阻器。把一个数字电位器用作可变反馈电阻器具有令人遗憾的不良影响,即导致反馈环路增益发生变化 (这取决于 VOUT 设置)。采用一个 DAC 可避开该问题。
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你好,想问一下该电路实现了嘛?我毕设刚好也是这方面的内容,想法就是24v转0v
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