4.生成VS时,VS棋子分为四个组。第一种方式:发送B +(“系统公共点”)使检测电路中的比较器(PU8B)短路,使该检测电路工作,从而检测B +(参考第二序列)是否欠压。如果同相分压大于反相阈值,则主板认为“ B +欠压”的逻辑为假,运算放大器输出高电平。此高电平由PR154作为PRECHG输出。 PRECHG开启PQ29。 PQ29导通后,它直接拉低PNP晶体管PQ30的基极电压,并导通“第二个电池放电管”(实际上不使用这种方式)。如果同相分压小于反相阈值,则主板认为“ B +欠压”的逻辑为真,并且运算放大器输出低电平。这时,PRECHG,MAINPWON和ACON被强制钳位到0V的低电平。第二种方式:发送“ 3V / 5V”电源芯片,启用其集成的LDO,输出VL。 VL在PR181和PR179之后输出高电平的MAINPWON(图中的箭头(B)并不是信号生成的方向,而是意味着可以通过运放(PU8B)将MAINPWON下拉),并且VL也通过PR181(等效于MAINPWON)禁用“ 3V / 5V”电源芯片ISL6237的3.3V开关电源设计了一个自举升压电路,如下图所示,以获得一个名为VH28的电压,该电压用于驱动该N沟道市电放电管达到饱和导通状态-开路电源隔离。
此自举升压电路是使用6.6.第1节“自举升压的基本原理”设计的真实有效的电路。 PU8运算放大器4引脚OUT等效于“输入方波”,VH28等效于“输出升压”。
要了解这种以运算放大器为核心的方波振荡器电路。该电路中的一个困难需要克服。这种困难也是电路的特征:与大多数其他运算放大器的同相端子上的恒定电压不同,该运算放大器的同相端子上的电压将随着输出跳变而跳变(请参阅本书第8节3.)。
插入交流适配器后,交流适配器输出的直流电压通过保险丝和二极管获得VAD-1(将其设置为19V),以TL331为核心的整个电路开始工作。
不难看出运算放大器的反相端子为低电平(由PR28和PC13组成的RC网络即将开始充电,但在充电开始时PC13的上端为0V低),运算放大器的同相端子为高电平(不考虑PR33,同相端子应除以PR32和PR29以获得3.3V为高电平。实际情况会受到PR33的影响,请参见下文)有关详细信息)。因此,运算放大器应在引脚4上输出高电平。
引脚4上的运算放大器的高电平输出仅具有一项功能,即对电容器PC13充电。随着充电的进行,PC13的上端将继续接近同相引脚的电压。一旦达到并超过同相引脚的电压,运算放大器将在引脚4输出低电平,因为其反相引脚的电压大于同相引脚的电压。 。同时,运算放大器同相端的电压也发生了变化,实际上变小了。
当运算放大器在引脚4上输出低电平时,PC13上端的电压将由于放电而降低。在同相端变小之后,直到该电压等于电压值,运算放大器的输出将再次从低变高。同时,运算放大器同相端的电压也发生了变化,实际上它已经变大了,也就是说,它恢复了一个不会变小的电压值。
经过以上分析,我们可以得出结论:运算放大器的输出为高跳和低跳。运算放大器的输出是“驱动方波”。
接下来,我们将详细分析运算放大器的同相端电压的转换过程和理论值。
如果运算放大器输出高电平,则同相引脚的电压应大于3.3V。这是因为当运算放大器输出高电平时(接近VAD-1,请参见3.第8节),PR33和PR32实际上近似并联。此时,运算放大器的同相引脚的分压器电路实际上显示在下图的左侧。
如果运算放大器输出低电平,则同相引脚的电压应小于3.3V。这是因为当运算放大器输出低电平(基本等于地,请参见3.第8节)时,PR33和PR29实际上是并联连接的。此时,运算放大器的同相引脚的分压电路实际上显示在下图的右侧。
因此,当运算放大器输出高电平时,其同相端电压约为19V * PR29 /(PR29 + PR33 * PR32(PR33 + PR32)),计算为5.67V。当运算放大器输出低电平时,其同相端电压为PR29 * PR33 /(PR29 + PR33) /(PR29 * PR33 /(PR29 + PR33) + PR32)),计算为2.V,即83V,即运算放大器。同相引脚的电压为跳变电压。
PC13的上端(正端)上的电压达到5.67V时,它开始放电。达到2.83V后,它将再次开始充电,直到5.67V开始再次放电,因此它会来回振荡。 PC13的充电时间和放电时间的总和是“输入方波”的周期。有兴趣的读者可以根据电阻电容网络的充放电时间公式进一步计算该时间段,本文不再赘述。
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好
现在又来中国海域闹事
特么不小心插上电源