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我擦,图片好不清晰
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0.二极管右边的两个是什么表?暂时认为是电压表,然后二极管A极(注)是一个电荷孤岛,C?认为开路处理.
1.原理. 这个电路的核心是电感,基本上是,Q1导通时,L1的电流在VCC(注)下逐渐增加,Q1关断时,L1的电流逐渐减少,但<电荷>会累积在Q1漏极D(注)的网络上,D的电位抬高,L1两边电位与电流方向相反,所以前面说L1的电流逐渐减少. 2.可以调节的东西实在太多了. 2.1.这个电路的电流比较大,时间比较短,一些分布参数不能忽略,比如输入点从低电平变为高电平后,由于R2比较大,Qg(Q1)的充电时间比较长,可以看到蓝色的下降时间比较长,可以修改R2看看有什么影响. 2.2.同2.1的原因,Q1关断时间比较长,电压上升时间比较短,减少输入占空比可以增大电压上升时间.当然调整R2也有效. 2.3.R1的值看不清楚,如果比较大,那么VCC超过一定电压后的变化将由Q1承担,对L1没有什么影响. 注:因为没有网标,私自拟定. |
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二极管边上都是电压表,R1很小就几个欧姆。我调节了一下R2确实可以改变充放电时间,并且因此影响脉宽和振幅。求解R2大小怎么影响充放电时间的(基础比较差,以前只知道高电平就导通)。
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另外我尝试输出接个合适的电容到地,也能改变振幅,这又是为什么呢
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还有个问题,就是假如充电时间足够的话,电源电压加大,我发现输出峰值还是不会变大了,这个峰值的极限值受什么影响?
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见2L 2.1.
见2L 1. R1限制Q1导通时的最大电流,调整R1可以调整L1的储存能量. 分析这种电路不能只是按照<电压-电流-电阻>这种线性计算的思路,要习惯用<电荷-电流-能量>这种与时间相关的带微积分运算的想法. |
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如果开关周期在ms级,可以使用静态分析的方法分析通断的工作状态,图上的所有元件的主要参数都会影响输出.
如果开关周期与分布参数相近,比如这里的100kHz和Qg冲放电时间接近,那很多分布参数都要考虑,比如这里的Q1的栅极的分布电容(不止一个参数),漏极的分布电容,等等,关系也不是线性或者单调的. |
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