控制电路:
控制电路一般需要有提供驱动功率电路的能力
同时能够在电路参数发生改变的时候 追踪电路的频率变化
在这里 我尝试了一种全新的工作电路
完全是全新的自创的电路 在这里把NE555接成振荡器
占空比输出调到0.5 以驱动半桥拓扑
NE555本来就可以接成斯密特触发器使用
可以看以下链接来熟悉NE555:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/info/digital/XXXXXXXXXml
但是如果仅仅是作为斯密特触发器 工作难免不稳定
所以我想到是否能用NE555组成RC震荡器 从电路的Pin2 Pin6输入反馈信号
来实现输入和输出信号的同频
实际上这个想法在proteus ISIS里得到了验证
请大家看如下仿真结果:
用NE555接成振荡器 Pin2 Pin6输入同步信号
输入信号用74HC14斯密特反相做反相
接上示波器 然后开仿真 输入信号竟然能不受到RC频率的干扰
直接从Pin3输出与进入信号同频同相的方波信号
同时在实验过程中发现输入信号的高电平必须超过3.4V
否则电路将会停止工作 Pin3持续输出低电平0V
为了验证理论的正确
我做了两组对照试验
同样两组电路 一个有信号输入 一个没有 其他电路参数全部相同
在两个示波器波形中可以很明显的看到Pin3输出信号
和信号源提供的信号严格同步 不受到RC的干扰
这样一来
就能够使得反馈信号断掉之后
电路还能硬性启动 而不会停止工作
这对如SSTC等天线反馈的东西来说 非常受用
既然有了理论支持
那么我就依次设计了一个驱动电路
基本方式是利用两个NPN PNP三极管 TIP41/2
和一个.68μF电容结成不对称半桥 (也可叫BJT接法)
来推动栅极驱动变压器Gate driver transformer
原理图如下(实际电路有改动):
对应输出端子A1/2 B1/2分别用双绞线连接到半桥上A1/2 B1/2端子
使用双绞线的原因是为了减小栅极干扰 避免MOSFET意外开关
同时驱动线越短越好 这是为了减小寄生电感
实际电流互感器我在这里用了磁环套在槽路上来实现
同时要经过阻抗变换电路
实际制作过程中 发现反馈信号输入到Pin2 Pin6 内阻抗非常重要
就算是Kohm级别 都会影响到电路的正常工作
在这里 大家就要想办法做一个阻抗匹配啦
我在使用了一个1M的电阻来减小对电位的下拉 但这并不是最好的
至此 电路部分完毕
控制电路一般需要有提供驱动功率电路的能力
同时能够在电路参数发生改变的时候 追踪电路的频率变化
在这里 我尝试了一种全新的工作电路
完全是全新的自创的电路 在这里把NE555接成振荡器
占空比输出调到0.5 以驱动半桥拓扑
NE555本来就可以接成斯密特触发器使用
可以看以下链接来熟悉NE555:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/info/digital/XXXXXXXXXml
但是如果仅仅是作为斯密特触发器 工作难免不稳定
所以我想到是否能用NE555组成RC震荡器 从电路的Pin2 Pin6输入反馈信号
来实现输入和输出信号的同频
实际上这个想法在proteus ISIS里得到了验证
请大家看如下仿真结果:
用NE555接成振荡器 Pin2 Pin6输入同步信号
输入信号用74HC14斯密特反相做反相
接上示波器 然后开仿真 输入信号竟然能不受到RC频率的干扰
直接从Pin3输出与进入信号同频同相的方波信号
同时在实验过程中发现输入信号的高电平必须超过3.4V
否则电路将会停止工作 Pin3持续输出低电平0V
为了验证理论的正确
我做了两组对照试验
同样两组电路 一个有信号输入 一个没有 其他电路参数全部相同
在两个示波器波形中可以很明显的看到Pin3输出信号
和信号源提供的信号严格同步 不受到RC的干扰
这样一来
就能够使得反馈信号断掉之后
电路还能硬性启动 而不会停止工作
这对如SSTC等天线反馈的东西来说 非常受用
既然有了理论支持
那么我就依次设计了一个驱动电路
基本方式是利用两个NPN PNP三极管 TIP41/2
和一个.68μF电容结成不对称半桥 (也可叫BJT接法)
来推动栅极驱动变压器Gate driver transformer
原理图如下(实际电路有改动):
对应输出端子A1/2 B1/2分别用双绞线连接到半桥上A1/2 B1/2端子
使用双绞线的原因是为了减小栅极干扰 避免MOSFET意外开关
同时驱动线越短越好 这是为了减小寄生电感
实际电流互感器我在这里用了磁环套在槽路上来实现
同时要经过阻抗变换电路
实际制作过程中 发现反馈信号输入到Pin2 Pin6 内阻抗非常重要
就算是Kohm级别 都会影响到电路的正常工作
在这里 大家就要想办法做一个阻抗匹配啦
我在使用了一个1M的电阻来减小对电位的下拉 但这并不是最好的
至此 电路部分完毕
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