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AAT1118-T1-T
Features 2.6V to 5.5V Input Voltage Range Current Mode Boost Regulator ▪Built-in 15V, 1.6A, 0.28Ω N-MOSFET ▪1.32MHz Fixed Switching Frequency ▪Fast Load Transition Response Positive Charge Pump Regulator Negative Charge Pump Regulator Power Good Output (PGO) ▪N-Channel Open-Drain Output Shutdown (SHDN) Soft Start and Power On Sequencing Protections ▪Input Under-Voltage Lockout (UVLO) ▪Over Voltage Protection (OVP) ▪Under Voltage Protection (UVP) ▪Over Temperature Protection (OTP) TSSOP-16 Package Available General Description AAT1118 device provides a boost regulator, two regulated charge pumps, a shutdown function, and an open drain power good output, making the device ideal for powering TFT LCD panels.
The current mode boost regulator provides a fast transient response supply voltage for the source driver ICs. It provides an output voltage up to 15V from input voltages ranging from 2.6V to 5.5V. The boost regulator integrates a low RON (0.28Ω) N-MOSFET, and operates at a fixed switching frequency of 1.32MHz, thereby minimizing board space while providing good efficiency.
The positive and negative charge pump regulators provide supply voltages for the TFT LCD’s gate drivers. Both output voltages can be adjusted with external resistive voltage dividers.
The PGO function is used to monitor the device supply voltage. If any fault is detected, the internal open-drain MOSFET turns off and the output is high impedance. Connect a 100kΩ pull-up resistor between PGO and Input for a logic level output.
The SHDN function disables all three regulators and also the reference when SHDN pin is pulled to low level, and powers up when SHDN pin is at high level. When the device is disabled, the supply current reduces to 0.1μA, reducing power dissipation.
The AAT1118 regulators feature soft-start to prevent output overshoots and inrushes. Built-in power on sequencing allows for system stability. This device includes various protection features such as input under-voltage lockout (UVLO) and over temperature protection (OTP). Regulator outputs include under voltage protection (UVP).
The AAT1118 is available in a compact TSSOP-16 package. The device is rated to operate from –40°C to +85°C ambient temperature range.
六種常用串口接口電路圖設計。如果你是Win95/98/Me操作系統的話那第1和第2兩種是最合適的,制作簡單。如果是Win2000/XP操作系統的話第3種最合適,當然如果你的電腦只有25針串口可以用的話選第4種就好了。FMS接口使用電腦上的并口或者串口,而實際的電路有不少種,下面是我在網上搜集到的一些原理圖,供大家參考制作。
1、并口接口(分立元件)
適用于Windows 95/98/Me操作系統。這個電路與FMS隨軟件提供的電路比多了一個200K的電阻,這個主要是為了與JR的搖控器連接,因為JR的搖控器教練口好象是集電極開路設計的,需要加一只上拉電阻才能正常工作。不過電路還是滿簡單的,用的元件也很少,很適合無線電水平不太高的朋友們制作,只是不能用于 Win2000/XP上有點讓人遺憾。
2、串口接口(分立元件)字串5
適用于Windows 95/98/Me操作系統,電路也不是很復雜,當然元件比并口電路多了一些,而且串口的外殼比并口小很多,如何把這些元件都放到小小的外殼里免不了要大家好好考慮一下了。當做體積小也是它的最大的優點,而且不用占用電腦并口,因為現在還有一些打印機還是要用并口的。缺點同樣是不支持Win2000/XP。
3、串行PIC接口(使用PIC12C508單片機)字串9
適用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系統。電路簡單,只是用到microchip公司的PIC12C508型單片機,免不了要用到編程器向芯片里寫程序了,這個東西一般朋友可能沒有,不過大多賣單片機的地方都有編程器,你只要拿張軟盤把需要用的HEX文件拷去讓老板幫你寫就可以了。這個接口最大的優點就是支Win2000/XP操作系統,還可以用PPJOY這個軟件來用搖控器虛擬游戲控制器玩電腦游戲。
4、25針串行PIC接口(使用PIC12C508單片機)
適用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系統。電路同9針的接口基本一樣,只不過是接25針串口的,現在用的不是很多了。
5、9針串行PIC接口(使用PIC16C84型單片機)
適用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系統。不過由于PIC16C84型單片機是一片18腳的集成電路,要裝到普通的串口外殼是不可能的了,要是使用貼片封裝的型號或許有可能,但總的來說不如第3種使用PIC12C508單片機的來的方便
6、25針串行PIC接口(使用PIC16C84單片機)字串3
適用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系統。這個又是上一個電路的25針串口版本,只不過25針串口的外殼比較寬大,所有元件都放到接口外殼里還是沒有什么問題的。
集成運算放大器的參數有很多,但涉及到實際應用環境的不同,一些參數非常重要,另外一些則相對次要。例如,在交流高頻領域,會重視帶寬和壓擺率,而在直流精密場合,則重視輸入失調電壓、輸入偏置電流。還有一些參數,不管直流還是交流,都會重點關注,如開環增益、共模抑制比、電源抑制比等。
但是穩定性設計提及的頻率非常低,可能大部分設計人員認為正反饋才振蕩,負反饋運放電路不穩定是一個小概率的事情。特別是在直流精密領域,仿佛從來沒有穩定性這么一個說法,大家就把它放在教科書里面而已。但是穩定性不發生問題則以,一旦發生問題,則是較難處理的問題。精度不好,可以用軟件校驗的方式校準,線性度不好可以采用多段線方式來標定。但是一旦硬件振蕩,可能不是細微改動運放附近電路的參數就能解決,大部分情況下面臨著改PCB板的風險,改 PCB 板意味著設計定型的時間延遲,這對產品生產、上市的壓力可想而知。
因此,對于模擬量采集系統,不管運放是作為 ADC 的前級信號整理,還是作為 DAC 的后級輸出,在原理圖設計定型之前,化一定的時間來評估穩定性,還是很有必要。其實完成運放的穩定性設計也并不復雜,通常通過理論分析、仿真評估、測試驗證這三個步驟就可完成。下面將通過一個實際設計案例,依次敘述這三個步驟的內容。
2 運放穩定性理論分析
2.1 運放電路穩定的條件
運放的增益可用波特圖來表示,波特圖就是增益與頻率的關系。波特圖上有零點、極點,零點和極點對運放電路增益的幅度和相位造成影響。
Ø極點的影響
設增益幅度在運放的帶寬內為 A(dB),在極點 P1 處有 3dB 的衰減,并且自極點以后以 -20dB/10 倍頻的斜率線性衰減。對于相頻特性,在極點 P1 處有 -45°的相移,并且從極點頻率的 1/10 到極點頻率的 10 倍處,有 -45°/10 倍頻的相移,最大會達到 -90°的相移。
Ø零點的影響
零點的影響與極點相反。設增益幅度在運放的帶寬內為 A(dB),那么在零點 Z1 處有 3dB 的增加,并且自零點以后以 20dB/10 倍頻的斜率線性增加。對于相頻特性,在零點 Z1 處有 45°的相移,并且從零點頻率的 1/10 到零點頻率的 10 倍處,有 45°/10 倍頻的相移,最大會達到 90°的相移。
圖 1 極、零點對增益和相位的影響
Ø運放負反饋電路穩定性標準
所謂負反饋,是指把放大器的電壓或者電流輸出量通過一定的方式,反送到輸入端,且反饋信號使凈輸入信號減弱的過程。運放負反饋電路有這么一個關系式:
式中,ACL 為閉環增益,AOL 為開環增益,F 為反饋系數。如果 1+AOL*F=0, 那么代表閉環增益無限大,這種情況下,小的輸入信號將被無限放大而振蕩。1+AOL*F=0 也意味著 AOL*F = -1,其數學意義為開環增益 AOL 與反饋系數 F 的乘積的絕對值為 1,但它們的相位相差 180°。如果放入對數軸上, AOL*F=-1 就是 AOL 對數曲線與 1/F 對數曲線交叉時,相位差達到 180°。AAT1118-T1-T|
由于一個極點意味著 -45°的相移,在其 10 倍頻處變成 -90°相移,那么兩個極點最大就意味著 -180°的相移。如圖 2 兩極點 P1,P2 所示,當 AOL 曲線與 1/F 曲線在第二個極點 P2 后相交,則可能在交點處甚至還沒到達交點之前,相移已經達到 -180°而進入振蕩區。
要使運放負反饋電路穩定,應當保證 AOL 與 1/F 相交時,相移不會達到 180°,甚至不超過 135°。一個直觀化的理解,可以認為是規劃 AOL 曲線與 1/F 曲線的零、極點,使之以小于 40dB/10 倍頻的速度相交。
圖 2 負反饋放大電路模型及振蕩模型
2.2 實際電路分析AAT1118-T1-T|
下面是一個由 0~10V 電壓轉 0~20mA 電流的單運放解決方案。這個電路的傳輸公式很經典,理想情況下,Io = Vin*(R2/(R1*R5)),Io 與 Vin 成線性關系,能夠很好地實現電壓電流轉換,且另一好處是成本能做到很低廉。但仔細觀察,其輸出反饋接到反相端的同時,也反饋到正相端,運放輸出端接 470Ω后到三極管的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩定性問題了。因為任何運算放大器,其開環增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析穩定性,關鍵要分析電路有沒有第二個極點 P2,以及第二個極點 P2 的頻率位置,第二個極點越靠前,發生在低頻處,則越容易振蕩。