【技术实现步骤摘要】
一种DC
‑
DC误差放大器的输出钳位电路
[0001]本专利技术属于电子电路
,具体涉及一种DC
‑
DC误差放大器的输出钳位电路。
技术介绍
[0002]在DC
‑
DC电路设计中,通常是通过PWM比较器,将正输入端的电感电流采样信号与斜坡补偿信号叠加,与负输入端的误差放大器输出进行比较,产生从而来控制上功率管的关断,如果误差放大器输出出现波动,很可能会导致电路出现异常,影响了电路的安全性和工作效率。
[0003]当误差放大器输出直接连接PWM比较器时,电感电流的峰值由误差放大器输出确定,当电路中负载变为重载时,误差放大器负输入端电压下降,误差放大器输出电压增加,通过PWM比较器,延迟上功率管关断时间,此时电感充电时间会变长,会导致电感电流增大,当电感电流过大时,大电流容易损坏芯片内部;而且当误差信号到一定值时,功率管的开关信号会达到最大值100%,如果继续增大,那么在放电的前一段过程中,功率管开关信号占空比依然是100%,只有输出电压继续降低才能改变占空比, ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种DC
‑
DC误差放大器的输出钳位电路,包括误差放大器,其特征在于,还包括第一PMOS管、第二PMOS管、第三PMOS管、第四PMOS管、第五PMOS管、第六PMOS管、第七PMOS管、第八PMOS管、第九PMOS管、第一NMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、第四NMOS管、第五NMOS管和第六NMOS管;其中,第一PMOS管的源极接电源,第一PMOS管的栅极接第一外部偏置电压,第一PMOS管的漏极接第二PMOS管和第三PMOS管的源极;第二PMOS管的栅极接误差放大器输出最大值的钳位电压,第二PMOS管的漏极接第一NMOS管的漏极,第一NMOS管的栅漏短接,第一NMOS管的源极接地;第三PMOS管的栅极和第四PMOS管的源极接误差放大器的输出,第三PMOS管的漏极接第四PMOS管的栅极和第二NMOS管的漏极,第四PMOS管的漏极接地,第二NMOS管的栅极接第一NMOS管的源极,第二NMOS管的源极接地;第五...
【专利技术属性】
技术研发人员:王卓,刘承松,李鹏,明鑫,张波,
申请(专利权)人:电子科技大学,
类型:发明
国别省市:
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