Prinsip asas pensuisan bekalan kuasa adalah menggunakan gelombang persegi PWM untuk memacu tiub MOS kuasa
Sebagai jurutera penyelidikan dan pembangunan bekalan kuasa, sememangnya saya sering berurusan dengan pelbagai cip. Sesetengah jurutera mungkin tidak mengetahui bahagian dalam cip dengan baik. Ramai pelajar terus ke halaman aplikasi Helaian Data apabila menggunakan cip baharu dan membina persisian mengikut reka bentuk yang disyorkan. selesai. Dengan cara ini, walaupun tiada masalah dengan aplikasi, lebih banyak butiran teknikal diabaikan, dan tiada pengalaman yang lebih baik telah terkumpul untuk pertumbuhan teknikalnya sendiri.
1. voltan rujukan
Sama seperti bekalan kuasa rujukan reka bentuk litar peringkat papan, voltan rujukan dalaman cip menyediakan voltan rujukan yang stabil untuk litar lain cip. Voltan rujukan ini memerlukan ketepatan tinggi, kestabilan yang baik, dan hanyutan suhu yang kecil. Voltan rujukan di dalam cip juga dipanggil voltan rujukan celah jalur, kerana nilai voltan ini serupa dengan voltan celah jalur silikon, jadi ia dipanggil rujukan celah jalur. Nilai ini adalah kira-kira 1.2V, struktur seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah:

Di sini kita akan kembali ke buku teks untuk bercakap tentang formula, formula arus dan voltan persimpangan PN:
It can be seen that it is an exponential relationship, and Is is the reverse saturation leakage current (that is, the leakage current caused by the minority carrier drift of the PN junction). This current is proportional to the area of the PN junction! That is, Is->S.
Dengan cara ini, Vbe=VT*ln(Ic/Is) boleh disimpulkan!
Berbalik kepada rajah di atas, VX=VY dianalisis oleh op amp, kemudian ia ialah I1*R1 tambah Vbe1=Vbe2, jadi kita boleh mendapatkan: I1=△Vbe/ R1 dan kerana voltan get M3 dan M4 adalah sama, arus I1=I2 , jadi formula diperoleh: I1=I2=VT*ln (N/R1 ) N ialah nisbah bagi luas simpang PN bagi Q1 Q2!
Berbalik kepada rajah di atas, VX=VY dianalisis oleh op amp, kemudian ia ialah I1*R1 tambah Vbe1=Vbe2, jadi kita boleh mendapatkan: I1=△Vbe/ R1 dan kerana voltan get M3 dan M4 adalah sama, arus I1=I2 , jadi formula diperoleh: I1=I2=VT*ln (N/R1 ) N ialah nisbah bagi luas simpang PN bagi Q1 Q2!
Dengan cara ini, akhirnya kami mendapat penanda aras Vref=I2*R2 tambah Vbe2, titik utama: I1 mempunyai pekali suhu positif dan Vbe mempunyai pekali suhu negatif, dan kemudian melaraskannya melalui nilai N, tetapi ia boleh mencapai pampasan suhu yang sangat baik! untuk mendapatkan voltan rujukan yang stabil. N biasanya direka mengikut 8 dalam industri. Jika anda ingin mencapai pekali suhu sifar, hitung Vref=Vbe2 campur 17.2*VT mengikut formula, jadi kira-kira 1.2V. Terdapat masalah seperti PSRR penindasan riak bekalan kuasa, yang terhad kepada tahap dan tidak boleh diperdalam. Lakaran akhir adalah seperti ini, dan reka bentuk op amp sudah tentu sangat khusus:






