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使用二象限驱动电路的PWM放大器


使用二象限驱动电路的PWM放大器

这里展示的是围绕两象限驱动器电路构建的 PWM 放大器电路(图 1),该电路可以将 3.3V 5V 信号放大到更高的电平。 

1围绕两象限驱动器电路构建的 PWM 放大器电路。

在这里,R1 C1 构成了晶体管 Q4 的适度滤波器。Q5 发射极的 3.3V 电压将反向偏置基极-发射极结,并使电流通过 R11 流向 Q4 的基极。流经 Q4 的电流驱动 Q3 Q2,电流取决于 PWM 电平。当 PWM 接近 3.3V 时,从 Q4 流出的电流变少,这使得 Q3 处于非活动状态,而 Q2 将吸收电流。在 0V 时,210uA 的电流流过 Q4,这将导通上拉晶体管 Q3。因此,来自两象限驱动器的输出信号被反转。

为三个双极晶体管 (BJT) 添加了三个退化电阻器,这将最大限度地减少输出端的最大电流,并且它们还将消除 PWM 信号边缘的直通。此外,它们还提供一些输出短路保护。

添加 C2 C3,这将进一步减少直通。来自二象限驱动器的 PWM 输出被反转,采用具有退化的公共源级,这将为我们提供原始 PWM 信号的放大反射。可以在输出端添加一个缓冲器来驱动 RC 模拟 PWM 转换器等负载。

电路在 500 Hz 时的响应:

在低频时,响应非常好,边沿很快,转换速度与原始 PWM 信号一样快。此外,延迟可以忽略不计。

10 kHz 时的响应:

10 kHz 时,可以观察到传播延迟,而且现在的转换速度并不快。

50 kHz 时的响应:

50 kHz 时,响应变得更糟,但仍然没有那么糟糕。在这里,关断瞬态有一个下降,传播延迟也非常显着。

因此,结果向我们表明,该电路在高达 10-20 kHz 的频率下具有非常好的性能,但在更高的频率下,响应虽然有所下降,但仍然没有击穿和其他噪声行为。

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