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1)  non-comparable summation
非可比求和法
2)  summability
可求和性
3)  summing comparator
求和比较器
1.
A novel PWM control technique is presented,which integrates the error amplifier and PWM comparator with a summing comparator to achieve the self-adaptive control of the current mode switching regulator.
提出了一种新颖的脉宽调制(PWM)控制技术,该技术将误差放大器和PWM比较器归结为一个求和比较器来实现对电流模开关稳压器的自适应控制,使系统变得简洁,降低了成本,有利于集成。
4)  sum-comparator
求和比较器
1.
This paper introduces a kind of control technology used in SMPS which takes advantage of a CMOS sum-comparator to substitute the traditional error amplifier applied in current-mode PWM control circuit.
介绍了一种用CMOS求和比较器代替传统的PWM电流控制电路中误差放大器的开关电源控制技术,该技术可以使原来复杂的、缺乏自适应能力的系统变得简洁,并且降低了成本,有利于系统集成。
5)  illegal request
非法请求
6)  illegal request
非法要求
补充资料:比较器


比较器
comparator

  示。输出电压U。发生突变的条件仍然是UP~U。~OV。 、.、__.__,_____R,在反相输人端应用登加厚理得。。二U.万二二花二十日R 皿、1刁一J、2 R1Rl+RZ,当u。一。时,则u;一uTh一导uR,uR是 J、之直接和U.相比较的基准电压。调节Rl、RZ即可改变门限电压U丁h之值。图1(f)为其传输特性。 单门限比较器的缺点是抗千扰能力差。如图1(b)所示,当Ui〔行h,而十分接近于UThJ时,U。能稳定在一U:上,这时,如果U中串人一个负向的干扰电压,只要这个干扰电压的绝对值小于瓜了,U。就不会突变,仍然能稳定在一U,上,从而避免了误动作。比较器有单门限比较器和带正反馈的迟滞型比较器两种。 单门限比较器原理电路如图1(a)所示。设运算放大器N(简称运放)的开环电压放大倍数为Au。,理想值为Au。~co;U、为被比较的输人模拟电压。这里,运放的同相输人端直接接地,故另一个和Ui进行比较的电压UP为oV,这个零伏电压又称基准电压U,。运放N一旦工作在放大区,就有U。二Au。(UP一U。),而且U,=o;当U。=U、一I、R>o时,U。等于运放的负向饱和值U一,如图1(b)所示.需要指出的是,这时运放已工作在负向饱和状态(开关状态),运放N已脱离放大区,公式Uo~Au。(UP一U。)已不成立,但是,当U、刚由OV向正方向增加的瞬间,运放仍工作在放大区,上述公式还是适用的。相反,当Ui从+ZV朝负值变化,U;在OV附近时,运放又退出负向饱和区进人放大区,一旦Ui<。V时,运放又由放大区进人正向饱和区,此时Uo二U。。,如图1(b)所示。可见,运放输出电压发生跳变时的输人电压U:一UTh一OV,UT卜称为阔值电压,又叫门限电压。这个比较器只有一个阐值电压,故得名单门限比较器。一般情况下,运放的正、负饱和电压绝对值不相等,即 U+。。护U一 同理,图1(c)亦为单门限比较器,其门限电压UTh亦为。V,与图1(a)的区别在于:输人电压Ui接于同相输人端,其传输特性如图1(d)所示。 门限电压U,、不是OV的电路图如图1(e)所┌────┐ │ )侧J│ ┌─────┐ │ 门.卜 │ │ 卜‘口│ │ N+ │ │ N+ │ │十 │ │·十 │ └────┘ │ │ └─────┘ ┌─────┬───┐ ┌────┐ │ │,尸‘│ │__卜OJ │ ├─────┼───┤ │ N+ │ │O │ │ │十 │ │ │ │ └────┘ │ │ │ └─────┴───┘ 图1单门限比较器 (a)反相抢入比较器;(b)图(a)的传输特性; (c)同相抢入比较器;(d)图(。)的传枪特性;(e)UT卜括。时的反相输入比较器;〔f)田(e)的传愉特性
  
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参考词条