Isolierte Rechteckwellenverstärker HPWM3

Sales Isolierte Rechteckwellenverstärker HPWM3

Der isolierte Rechteckwellenverstärker HPWM3 besteht aus zwei vom Impulsverstärker völlig unabhängigen Leistungsverstärkern.Diese PWM-Verstärkerserie von Produkten besteht aus einem Dickschicht-Hybrid-Prozess mit integrierter Metallversiegelung. Produktdesign und -herstellung erfüllen die Anforderungen von MIL-STD und detaillierte Spezifikationen, das Qualitätsniveau ist H-Klasse.
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Produktdetail  

1 Funktionen

Eingangsspannung: ± 20 V ± 0,2 V

Dauerausgangsstrom 5A
Signalversorgung: ±15 V ± 0,15 V
DC-Eingangspegel: -10 V ~ +10 V
Schließen Sie zwei separate Leistungsverstärkerschaltungen ein
Einzigartige ternäre Ausgangseigenschaften
Bei Stromgegenkopplung hat der AusgangEigenschaften der Konstantstromquelle

2. Anwendungen des isolierten HPWM3-Rechteckwellenverstärkers

DC-Motorantriebssteuerung
Treiben Sie die reaktive Last

3. Beschreibung von isolierten HPWM3-Rechteckwellenverstärkern

Der isolierte Rechteckwellenverstärker HPWM3 besteht aus zwei vom Impulsverstärker völlig unabhängigen Leistungsverstärkern. Entsprechend der Größe der Änderung der Eingangssteuerspannung gibt der Einwegverstärker drei aufeinanderfolgende Amplituden der Rechteckwelle an die Motorlast aus, und die Schaltung hat eine Stromgegenkopplungscharakteristik, kann den Motorlastverlust reduzieren und die Anti -Störfähigkeit.
Diese Produktserie besteht aus einem Dickschicht-Hybrid-Prozess mit integrierter Metallversiegelung. Produktdesign und -herstellung erfüllen die Anforderungen von MIL-STD und detaillierte Spezifikationen, das Qualitätsniveau ist H-Klasse.

4. Technische Daten des isolierten Rechteckwellenverstärkers HPWM3

Form 1: Nennbedingungen und Betriebsbedingungen

Absolut beste Bewertung

Empfohlene Betriebsbedingungen

Positiv +Vcc: +16,5 V

Negativ -Vcc: -16,5 V

Positiv + Vs: 25 V

Negativ -Vs: -25 V

Eingangsspannung Vin: ±12 V

Lagertemperatur Tstg: -55℃~125℃

Bleischweißtemperatur (10 s) Th: 300 ℃

Sperrschichttemperatur Tj: 150℃

Positiv +Vcc: 15 V ± 0,15 V

Negativ -Vcc: -15 V ± 0,15 V

Positiv +Vs: 20 V ± 0,2 V

Negativ -Vs: -20 V ± 0,2 V

Eingangsspannung Vin:±(0V~10V)

Betriebstemperatur (Gehäuse) Tc: -55℃~125℃


Form 2 Elektrische Eigenschaften

Belastung

Charakter

+Vccu003d15V±0,15V

-Vccu003d-15V±0,15V

+Vsu003d20V±0,2V

-Vsu003d-20V±0,2V

-55℃≤Tc≤125℃

HPWM3

Einheit

Mindest

max

1

Dauerausgangsstrom

Volllast,VIu003d1,5

1

-

A

Ausgangsspannung

Volle Ladung

VIu003d-10V

19

21

V

VIu003d+10V

-19

-21

Ausgangsfrequenz

-

11

13

kHz

Linearität

-

95



Symmetrie

-

95



2

Dauerausgangsstrom

Volllast,VIu003d1,5

1

-

A

Ausgangsspannung

VIu003d-10V

19

21

V

VIu003d+10V

-19

-21

Ausgangsfrequenz


11

13

KHZ

Linearität


95



Symmetrie


95




5. Beschreibung der Hauptfunktionen des isolierten HPWM3-Rechteckwellenverstärkers

Lead function descriptions
Abb. 2 Ansicht von oben

Form 3 Stiftbezeichnung

No

Symbol

Bezeichnung

No

Symbol

Bezeichnung

1

F1

1. Ausgangsrechteckwelle

9

GNDS

Signalmasse

2

VI1

1stinput

10

NC

NC

3

FF1

1. negatives Feedback

11

AUS2

2. Ausgabe

4

-Vcc

Stromversorgung -15 V

12

BIP

Stromboden

5

+Vcc

Stromversorgung +15V

13

-Vs

Stromversorgung-20V

6

F2

2. Ausgangsrechteckwelle

14

NC

NC

7

VI2

2.Eingang

15

AUS1

1. Ausgabe

8

FF2

2. negatives Feedback

16

+Vs

Stromversorgung+20V


6. Rahmendiagramm des Schaltungsprinzips des isolierten HPWM3-Rechteckwellenverstärkers

Der ternäre Impulsbreiten-Leistungsverstärker enthält eine Signalverarbeitungsschaltung, eine Halbbrücken-Treiberschaltung und einen Leistungsverstärker.
Circuit principle frame diagram
Abb. 3 Signalverarbeitungsschaltung
Ein Dreieckswellensignal wird durch das Eingangssteuersignal und die Rechteckwellengeneratorschaltung erzeugt, die Wirkung des Dreieckswellensignals und des festen Pegels kann ein breitenmoduliertes Rechteckwellensignal erzeugen. Die Treiberschaltung kann das frontbreitenmodulierte Rechteckwellensignal isolieren und verteilen und dann die Leistungsröhren ansteuern, um einen Leistungsverstärker und eine Antriebslast für den Gleichstrommotor herzustellen.

7. Typisches Anschlussdiagramm des isolierten HPWM3-Rechteckwellenverstärkers

Der isolierte Rechteckwellenverstärker HPWM3 besteht aus zwei vom Impulsverstärker völlig unabhängigen Leistungsverstärkern.

Typical Connection Diagram

7.1 Ternärer Ausgang
Der Unterschied zwischen Ternary PWMA und dem allgemeinen PWMA besteht darin, dass der Verstärkerausgang drei Zustände aufweist, nämlich ternäre Eigenschaften, wie unten gezeigt. Abbildung 4 zeigt, dass die Eingangssteuerspannung 0 ist, der Ausgang ein positiver und negativer symmetrischer schmaler Impuls ist, der durchschnittliche Gleichstrom 0 ist und zwei Ausgangssignale umgekehrt sind; Wenn die Eingangsspannung die Hälfte der Eingangsspannung erreicht, verschwindet der negative Impuls und wird zu einer breiten Rechteckwelle vom positiven unipolaren Typ, und die negative Impulsleistung wird reduziert. Wenn die Eingangsspannung -0,1 V erreicht, wie in Abbildung 5 gezeigt; Die Eingangssteuerspannung wird in positiver Richtung erhöht, das negative Ausgangsimpuls-Tastverhältnis steigt, das positive Impuls-Tastverhältnis nimmt ab, wenn die Eingangsspannung +0,1 V oder so erreicht, verschwindet der positive Impuls und wird zu einer breiten Rechteckwelle vom negativen Typ, wie in Abbildung gezeigt 6.

The amplifier output two waveforms when the input control voltage is 0

Abb. 4 Der Verstärker gibt zwei Wellenformen aus, wenn die Eingangssteuerspannung 0 ist.

The amplifier output two waveforms a point waveforms when input control voltage is negative.(V<-0.1V)
Abb. 5Der Verstärker gibt zwei Wellenformen als Punktwellenformen aus, wenn die Eingangssteuerspannung negativ ist (V <-0,1 V).

The amplifier output two waveforms a point waveforms when input control voltage is positive.(V>0.1V)
Abb. 6 Der Verstärker gibt zwei Wellenformen aus, eine Punktwellenform, wenn die Eingangssteuerspannung positiv ist (V> 0,1 V).

7.2 Bypass der Stromversorgung
Das Netzteil sollte über ausreichend Bypass-Kondensatoren verfügen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, da es sonst instabil sein und die Effizienz verringern und der Ausgang oszillieren kann. Die ±20-V-Stromversorgung sollte einen Keramikkondensator mit mindestens 1 uF parallel zu einem ESR-Kondensator mit niedrigem Wert anschließen, die Kapazität sollte mindestens 10 uF/A betragen; Für eine ±15-V-Stromversorgung ist außerdem ein 0,1-uF-0,47-uF-Keramikkondensator parallel zu einem niedrigen ESR-Wert von 6,8-10 uF Bypass-Kondensator erforderlich. Alle Bypass-Kondensatoren sollten so nah wie möglich an der entsprechenden Stromversorgungswurzel angeschlossen werden.

7.3 Konstantstromeigenschaften des Ausgangs:
Schaltung in Abbildung 7, unter der Annahme, dass das Eingangs-DC-Steuerspannungssignal Vi ist, der Ausgangs-DC-Strom Io, dann die Schaltungsverstärkung A u003d Io/Vi, da es sich um eine Reihe negativer Rückkopplungen handelt, F1 die symmetrische positive und negative Rechteckwelle ist Wenn die durchschnittliche Gleichspannung 0 ist, dann Vi/R1≈Uf/R3≈Rf/R3, gestartet Io/Viu003dR3/R1Rf, die Schaltungsverstärkung Au003dIo/Viu003dR3/R1Rf, die Formel zeigt, dass die Schaltungsverstärkung ist Grundsätzlich unabhängig von der Trägerverstärkung Aod und dem Last-DC-Motor R1 und anderen Parametern, das heißt, wenn der Eingangs-DC-Pegel stabil ist und sich der DC-Motor ändert, ändert sich das Ausgangs-Rechteckwellen-Tastverhältnis, wodurch sichergestellt wird, dass sich der Ausgangs-DC Io verbessert die Fähigkeit, sich an die Motorlast anzupassen, so dass der Ausgang eine Konstantstromquellencharakteristik hat.

Current series negative feedback circuit
Abb. 7 Stromreihen-Gegenkopplungsschaltung

8.Paketspezifikationen des isolierten HPWM3-Rechteckwellenverstärkers

Package Specifications
Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte dem Anhang, unbedingt lesen.
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