脉冲宽度调制电路

脉冲宽度调制电路,首先分析电路。脉冲是3us/5v的,那么q4常态是关闭的。工作时瞬间导通3us。所以q5应该是常态导通,瞬态关闭的。这和xbtxbt所说的好象完全不一样。所以初步分析,可能1:电路原理错了。可能2:电路图画错了。可能3:如杨真人的图所示,xbtxbt把输入信号说错了。
由二极管d21的方向推断:可能3成立。
先假设,可能性3成立。
常态时r21,c21充电,使q4导通,c点电压0.3~0.4v,d点为r23、r22分压,c22通过r23充电,到udc。q5导通。q5-s电压应略小于ud。
信号出现时,d21,r21一起对c21放电,q4快速关闭,c点电压升高。此时c22自举,d点电压随之升高。q5-g电压升高>200v,q5-s电压随之快速升高。
信号结束后。r21,c21充电,使q4导通,c、d点电压下降,q5-s下降。恢复为常态。
无论如何修改元件参数,q5-s端不会出现0v电压。应该在ud~vcc时间变动。
改动如下:
1、因为c21、r21、d21组成简单单稳电路前级,所以c21尽量小,有利于放电快速,对输出脉冲前沿斜率起决定性作用。r21要大,延长充电时间,使输出单稳效果明显。此部分电路起第1阶段延时作用。
2、在q4-b前串联一个100电阻,否则c21上电压最多只能到0.7v。
3、常态时q4导通,c22两端电压等于r22两端分压。自举时c22通过r22放电,要使延时效果加大,应加大c22电容和r22电阻。但由于信号源频率的限制,r23对c22充电时间受到限制。所以c22、r23不能太大。要仔细计算。加大r22会造成,分压过高,影响q5-s的输出。
4、同时由于是自举电路,d22没有任何作用,自举时,c22下面没有任何电流通路。
此电路用于30vdc电路中有一定的可行性,用于200vdc电路中后果难料。c22充放电速度及电阻功率成问题。要严格计算。

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