MC33262原理
发布时间:2013/6/4 21:17:41 访问次数:2913
MC33262内部集成了误差放大器EA、过电压比较器OVC、乘法G4F-11123T-24V器MUP、零电流检测器ZCD、电流检测比较器和RS锁存器、定时器R、欠电压锁定(UVLO)和快速启动(Quick start)、驱动信号输出和2.5V精密基准电源等,其原理框图如图12-14所示。
图12-14 MC33262原理框图
MC33262内置的误差放大器是一种跨导型放大器,具有输出阻抗高、电压一电流增益可控等特点,其反相输入端和输出端,构成了MC33262的两个引出端,即反馈电压输入端(引脚①)和补偿信号输入端(引脚②)该误差放大器的同相输入端没有引出,而是与内部2.5V+2%的基准电源相连。功率因数前置变换器的输出电压经分压电阻分压后输入误差放大器的反相输入端。误差放大器的输入偏置电流的最大值为-0.5 UA,该偏置电流流经分压电阻(见图12-17中的电阻R2)生成输出电压误差信号。误差放大器的输出端内接乘法器,同时还作为补偿信号输入端②,以实现外部环路补偿。通常误差放大器的带宽低于20Hz,因此误差放大器输出电压在交流市电整个周期内都比较稳定,实际上,误差放大器检测的是交流市电几个周期内的平均输出电压,其跨导在控制器工作温度范围内基本保持不变,这样可以实现在特定工作温度范围内的带宽补偿。输出级的灌电流和拉电流(流入或流出误差放大器的电流)的能力均为lOyA,输出电压变化范围为1.7~6.4V,这样可以保证乘法器在其整个动态范围内都可被驱动。
采用跨导型误差放大器的好处是,由于补偿电容直接接地,因此输入电压的变化不受输出电压控制。这样,反馈电压输端(引脚①)在与误差放大器反相输入端相连的同时,还可以与过电压比较器的同相输入端相连,输入电压检测信号。
MC33262内部集成了误差放大器EA、过电压比较器OVC、乘法G4F-11123T-24V器MUP、零电流检测器ZCD、电流检测比较器和RS锁存器、定时器R、欠电压锁定(UVLO)和快速启动(Quick start)、驱动信号输出和2.5V精密基准电源等,其原理框图如图12-14所示。
图12-14 MC33262原理框图
MC33262内置的误差放大器是一种跨导型放大器,具有输出阻抗高、电压一电流增益可控等特点,其反相输入端和输出端,构成了MC33262的两个引出端,即反馈电压输入端(引脚①)和补偿信号输入端(引脚②)该误差放大器的同相输入端没有引出,而是与内部2.5V+2%的基准电源相连。功率因数前置变换器的输出电压经分压电阻分压后输入误差放大器的反相输入端。误差放大器的输入偏置电流的最大值为-0.5 UA,该偏置电流流经分压电阻(见图12-17中的电阻R2)生成输出电压误差信号。误差放大器的输出端内接乘法器,同时还作为补偿信号输入端②,以实现外部环路补偿。通常误差放大器的带宽低于20Hz,因此误差放大器输出电压在交流市电整个周期内都比较稳定,实际上,误差放大器检测的是交流市电几个周期内的平均输出电压,其跨导在控制器工作温度范围内基本保持不变,这样可以实现在特定工作温度范围内的带宽补偿。输出级的灌电流和拉电流(流入或流出误差放大器的电流)的能力均为lOyA,输出电压变化范围为1.7~6.4V,这样可以保证乘法器在其整个动态范围内都可被驱动。
采用跨导型误差放大器的好处是,由于补偿电容直接接地,因此输入电压的变化不受输出电压控制。这样,反馈电压输端(引脚①)在与误差放大器反相输入端相连的同时,还可以与过电压比较器的同相输入端相连,输入电压检测信号。
上一篇:MC33262的额定参数
上一篇:过电压比较器OVC
热门点击
- CD4024 7级二进制计数器应用电路举例
- MC14433组成的3{位数字电压表电路
- IGBT的输出特性
- 线性稳压电源的保护电路
- 电位器参数的标识方法
- 测量线圈电阻
- CD4511 BCD-7段锁存/译码/驱动器
- 电子倍压直流升压电源电路
- 电位器的结构、工作原理与作用
- HT12系列编/译码集成电路应用电路
推荐技术资料
- 自制经典的1875功放
- 平时我也经常逛一些音响DIY论坛,发现有很多人喜欢LM... [详细]