D≈RD×C5通过RD为C5放电。同时,Q1产生一个负载调制脉冲。
当VC=VTL时,比较器输出降至0,恢复初始状态并重复该过程。如图2中的迹线1所示,电路行为就像一个自由振荡器,其中C
5两端的电压在施密特触发器的阈值电压之间上升和下降。假设放电时间常数tD远小于充电时间常数tC,则放电时间tON明显小于积分时间tX。如图2中的迹线2所示,比较器输出提供一个具有大约320ms短脉冲的PPM信号。
公式5及公式6分别为计算波形tX与tON脉宽的完整表达式:
(公式5)
(公式6)
这些公式虽对于设计图1中的VFC很有用,但对电路的整体传输函数来说不够直观。您可以运用以下近似来简化计算:由于tX>塑封电感器>tON,因此PPM输出频率近似为fX≈1/tX大功率电感贴片电感器。正常工作时,与施密特触发器的阈值电压相比,VX达到一个电感器生产厂家相对较高值,且您可以将电容器C5的充电规率线性化为一条斜率恒定的斜线(公式7):
(公式7)
根据公式4,施密电感器工作原理图特触发器的高、低阈值电压分别为VTH≈VDD及VTL≈0V。利用这些近似值,PPM输出频率可简化为:
(公式差模电感器8)
公式8表明,正如图3在实验上证实的,图1所示电路呈现为一个电压-频率传输函数(或传递函数)。VFC的功耗较低,例如,在12V直流电压上,VFC的电流消耗约为36mA。
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