???圖2的電路中是沒有C1的情況,在功放中各級(jí)的放大管總是考慮充分利用的,即在輸入信號(hào)U1的作用下,放大管工作在接近飽和與截止。此時(shí)從充分利用輸出管的角度出發(fā)。希望BG1的集電極飽和此時(shí)VCE1=0.5~1V左右,故E點(diǎn)電位VE=-(24-VCE1),因VCE1飽和壓降非常小,可忽略不計(jì)所以VE=-24V。當(dāng)U1負(fù)半周達(dá)峰時(shí),則BG1截止,BG2導(dǎo)通并接近飽和此時(shí)VE接近為0伏,那么負(fù)載RL得到的高流電壓平均峰值為12V。
????上述是理想情況下的情形,但實(shí)質(zhì)上圖2電路是做不到的,當(dāng)BG1飽和時(shí),|VE|不可能達(dá)到V1。這是因?yàn)锽G1實(shí)質(zhì)上是一個(gè)發(fā)射極輸出器,所以VE≈VB,當(dāng)BG1導(dǎo)通時(shí)它的發(fā)射極流入負(fù)載的電流增大,從而使|VB|減小,因此|VE|就不可能達(dá)到24V,這樣RL的平均峰極電壓將小于12V。
????從以上分析可知,最簡單的解缺辦法是用一個(gè)比24V高的電源電壓來給BG1供電。這樣由于A點(diǎn)電壓的提高,|VB|也就提高了。于是放大器的輸出電壓幅度也有條件增加。電路中利用圖1中的C1和R5可在不增加供電電壓的條件下來提高A點(diǎn)的電位,其原理如下:在靜態(tài)時(shí)VA=-(24-IC3*R5)≈-24V,而VE=EC/2=-12V,那么電容C1上的電壓VC1就是VA和VE之差是12V。因此電容C1被充電到12V。當(dāng)加入信號(hào)U1,BG3導(dǎo)通時(shí)VE從-12V向更負(fù)方向變化(這是因?yàn)锽G1開始導(dǎo)通)即|VE|增加,由于A點(diǎn)電位VA=-(VC1+|VE|)因此隨著|VE|增加,|VA|也自動(dòng)增加。例如當(dāng)|VE|變到24V時(shí),|VA|可達(dá)12+24=36V,這就相當(dāng)于A點(diǎn)由一個(gè)36V的電源供電一樣。電阻R5的作用是把A點(diǎn)和電源EC隔開,這樣A點(diǎn)電壓增加才有條件。
????由上可知,利用C1可把A點(diǎn)電位|VA|自動(dòng)提高故電容C1我們叫做自舉電容。?
- 圖文OT(6584)
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自舉電容及柵極限流電阻的選取
自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高,其中有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。
2022-03-11 11:20:172226
詳解自舉電容的工作原理
自舉電容,內(nèi)部高端MOS需要得到高出IC的VCC的電壓,通過自舉電路升壓得到,比VCC高的電壓,否則,高端MOS無法驅(qū)動(dòng)。
2022-04-09 08:47:548273
詳解OTL功率放大器中的自舉電路
一般在OTL功率放大器設(shè)自舉電路,如下圖所示,C1、R1和R3構(gòu)成自舉回路。R1是隔離電阻,C2為自舉電容,R3為自舉電阻(將自舉電壓加到Q2基極)。
2022-04-12 08:19:066082
什么是自舉電路
自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。
2022-10-28 10:27:211729
Boot自舉電容的充放電過程及應(yīng)用
自舉電容,內(nèi)部高端MOS需要得到高出IC的VCC的電壓,通過自舉電路升壓得到,比VCC高的電壓,否則,高端MOS無法驅(qū)動(dòng)。
2022-11-14 11:45:581615
最簡單的自舉電路圖分析
自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。下面小編給大家介紹一下“最簡單的自舉電路圖分析”
2023-03-14 17:07:171570
自舉電容的工作原理
所謂自舉電容,通俗點(diǎn)說就是自己舉起自己的電壓,它是利用電容兩端電壓不能突變的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電壓升高。 為了方便理解,我們借用MPS的MP2560芯片為例進(jìn)行分析說明,如下圖電容C4就是的自舉電容。
2023-05-23 15:12:271566
DC-DC電路自舉電容的工作原理
所謂自舉電容,通俗點(diǎn)說就是自己舉起自己的電壓,它是利用電容兩端電壓不能突變的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電壓升高。
2023-05-25 14:20:431584
自舉電路原理
自舉電路也叫升壓電路,利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。 升壓電路原理 舉個(gè)簡單的例子:有一個(gè)12V
2023-05-31 09:26:421236
自舉電路的放電過程
自舉電路的放電過程 自舉電路是一種自我激勵(lì)的電路,通過此電路可以將低電壓直流電源信號(hào)轉(zhuǎn)化為高電壓信號(hào)。自舉電路由于其簡單的電路結(jié)構(gòu)和可靠的性能,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于眾多電子設(shè)備中。 在自舉電路中,電容
2023-09-17 09:27:08469
OTL功率放大電路中的自舉電路是怎么工作的
OTL功率放大電路中的自舉電路是怎么工作的 OTL(Output Transformer Less)功率放大電路是指在放大器輸出級(jí)中不使用輸出變壓器,而是直接將電路輸出連接到揚(yáng)聲器負(fù)載上的一種技術(shù)
2023-09-17 09:28:321637
自舉電容工作原理
自舉電容工作原理? 自舉電容(bootstrap capacitor)是一種重要的電路元件,它主要用于增加電源或信號(hào)電平。它在電源單元、放大器設(shè)計(jì)、DC/DC轉(zhuǎn)換、PWM控制等電路中廣泛使用。在這
2023-09-17 09:44:212573
自舉電容大小選擇
自舉電容大小選擇? 在電路設(shè)計(jì)中,電容作為一種被廣泛使用的電子元件,在維持電路正常運(yùn)轉(zhuǎn)中扮演著非常重要的角色。而在設(shè)計(jì)電路時(shí),如何正確地選擇電容的大小則是困擾很多電子工程師的問題。下面我們將詳細(xì)講解
2023-09-17 09:44:291910
自舉電容的工作原理
自舉電容的工作原理? 自舉電容是一種特殊的電容器,能夠在沒有外電源的情況下對(duì)電場進(jìn)行儲(chǔ)存和放電。其產(chǎn)生原理主要基于自電勢和歐姆定律的基本原理,同時(shí)也涉及到電場、電路等多方面的知識(shí)。本文將詳細(xì)闡述自舉
2023-09-17 09:44:501288
為什么OTL直接耦合互補(bǔ)輸出級(jí)需要電容呢?
為什么OTL直接耦合互補(bǔ)輸出級(jí)需要電容呢?? OTL是指輸出變壓器低的放大電路,其優(yōu)點(diǎn)是輸出級(jí)電流大、效率高,而且省去了昂貴的輸出變壓器。但是,OTL還有一個(gè)缺點(diǎn),就是輸出電容必不可少。在單極性供電
2023-09-20 17:41:39619
什么是自舉電容?自舉電容在buck芯片上的典型應(yīng)用
什么是自舉電容?自舉電容在buck芯片上的典型應(yīng)用? 自舉電容是一種在電路中使用的特殊電容,其主要作用是用于提高穩(wěn)壓轉(zhuǎn)換器中開關(guān)管的驅(qū)動(dòng)電壓而不需要外部驅(qū)動(dòng)電壓。在今天的電子產(chǎn)品中,自舉電容已經(jīng)
2023-10-25 11:40:01833
為什么有的buck芯片外面沒有自舉電容?
為什么有的buck芯片外面沒有自舉電容? Buck芯片是一種直流電-直流電轉(zhuǎn)換器,它可以將輸入電壓調(diào)節(jié)為所需的輸出電壓。在buck芯片的輸出電壓被調(diào)節(jié)時(shí),其輸入電流也相應(yīng)地被調(diào)節(jié)。因?yàn)閎uck芯片
2023-10-25 11:45:05399
自舉電路的自舉電容在布線時(shí),為什么電容的低電壓腳要采用蛇形布線的方式?
自舉電路的自舉電容在布線時(shí),為什么電容的低電壓腳要采用蛇形布線的方式? 自舉電路是一種常用于自激振蕩電路中的一種電路。它能夠通過自激振蕩產(chǎn)生正弦波信號(hào),并將信號(hào)輸出到負(fù)載電路中。其中的關(guān)鍵部分就是
2023-10-25 11:45:17453
DCDC芯片中的自舉電容是什么
,3.3V 給系統(tǒng)供電。 因此,在選型過程中經(jīng)常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和異步整流兩種。 我們常常在這樣的 DCDC 電路中看到一個(gè)自舉電容,在芯片的引腳上往往標(biāo)注BS 或者 BST,如下圖中拓爾微的 TMI3494,它就選用了一個(gè)0.1uF 的電容用來自舉。 那么,這里為什么稱作自舉呢?我
2023-11-20 16:13:53237
電路中的自舉電容分析
H橋驅(qū)動(dòng)電路中的自舉電容分析 我想利用 H 橋驅(qū)動(dòng)電路中的 MOS 和 MOSDriver 電路來分析一下自舉電容的工作原理和過程,因?yàn)槭褂?H 橋電路推動(dòng)感性負(fù)載時(shí),和 DCDC芯片推動(dòng)儲(chǔ)能電感
2023-11-20 16:38:34513
異步DCDC中的自舉電容
異步 DCDC 中的自舉電容 下面,我們通過一幅圖來看一下,對(duì)于異步 DCDC 芯片,它的自舉電容的充電回路是怎么樣的,因?yàn)楫惒?DCDC 沒有低邊的 MOS管,它的續(xù)流是靠外部設(shè)計(jì)一個(gè)肖特基二極管
2023-11-20 16:43:58208
自舉電容是如何實(shí)現(xiàn)充電的呢
自舉電容是如何實(shí)現(xiàn)充電的呢? 自舉電容的充電過程涉及了電容器、電源、開關(guān)和一些輔助元件的配合工作。在本文中,我將詳盡地介紹自舉電容的充電原理、充電過程以及相關(guān)的電路設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。 首先,我們來了解一下
2023-12-12 14:19:09362
一文詳解自舉電路的工作原理
推薦電容值必須根據(jù)使用的器件和應(yīng)用條件來選擇。如果電容過小,自舉電容在上管開通時(shí)下降紋波過大,降低電容的使用壽命,開關(guān)管損耗變高,開關(guān)可靠性也變低;如果電容值過大,自舉電容的充電時(shí)間減少,低端導(dǎo)通時(shí)間可能不足以使電容達(dá)到自舉電壓。
2023-12-27 09:49:311083
otl功率放大器中自舉電路的作用
otl功率放大器是一種帶有輸出變壓器的放大電路,它通常應(yīng)用于音頻放大器中,能夠?qū)⑤斎胍纛l信號(hào)放大到一定的功率輸出,從而驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器。 在otl功率放大器中,自舉電路(bootstrapping
2024-03-01 14:23:09220
評(píng)論
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