Figure 4. Error-amplifier compensation circuits.エラーアンプと同じ考え方で、REFピン(コンパレータの反転入力)の電圧は基準電圧(0.78V)と等しくなります。
Similarly, to an error amplifier, the voltage at the REF pin(the comparator inverting input) is equal to the reference voltage 0.78 V.電圧ポジショニングのエラーアンプの出力端に置かれた抵抗器を使用することでループ補償も可能となります。
The resistor placed at the output of the error amplifier for voltage positioning is also used for loop compensation.エラーアンプ補償回路ネットワークはそれほど重要でなくなり、より簡単に制御ICに集積することができます。
The error-amplifier compensator network becomes much less critical and can be more easily integrated into control ICs.タイプの番号は、エラーアンプの応答におけるポールの数に対応します。
The type number corresponds to the number of poles in the error-amplifier response.Combinations with other parts of speech
次に、このスロープ補償された電圧ランプが、エラーアンプの出力と比較されます。
This slope-compensated voltageramp is then compared to the output of the error amp.そうなると、ループがひどく低速になるような低周波数では、エラーアンプで利得をロールオフせざるを得なくなります。
This would force us to roll off the gain in the error amplifier at such a low frequency that the loop would be painfully slow.エラーアンプで基準電圧と比較した差分の電圧をさらにスロープ(Slope)波(三角波)と比較することで、PWM信号のパルス幅を決めて出力電圧を制御します。
By using the voltage differenceobtained by comparison with a reference voltage using an error amplifier, and further comparing with a slope wave(triangular wave), the pulse width of a PWM signal is determined and the output voltage is controlled.電流検出利得(GCA)およびエラーアンプの相互コンダクタンス(gMV)は、IC設計で固定される定数です。パラメータRSENSEおよびNはアプリケーションによって決定されます。
The current-sense gain(GCA) and the transconductance of the error amplifier(gMV) are constants fixed by the IC design; the parameters RSENSE and N are determined by the application.具体的には、前述のようにエラーアンプの非反転端子の電圧は、常にVREFと同じになろうとするので、R2に流れる電流は一定になります。
In concrete terms, the voltage of the non-inverted terminal of the error amplifier always acts to be equal to the VREF, and this ensures that the current flowing to the R2 remains constant.広帯域ノイズ源LDOレギュレータ(電圧リファレンス、エラーアンプ、および直列パストランジスタからなる閉ループシステム)は、その機能によりブロードバンドノイズ源となりえます。
Broadband Noise Source An LDO regulator(aclosed-loop system consisting of a voltage reference, an error amplifier, and a series pass transistor) can be a broadband noise source because of the function it performs.VIPerPlusシリーズ1はエラーアンプとロジック・レベルのMOSFETを内蔵し、シンプルかつ超低消費電力のSMPS(バック、バックブーストまたはフライバックで、出力電圧5V)構築を可能にしています。
The VIPerPlus series 1 integrates an error amplifier and a logic-level MOSFET that makes it possible to build a simple and ultra-low consumption SMPS(buck, buck-boost or flyback) with a 5 V output voltage.項GFBはフィードバック分圧利得で、GC(s)はコントローラ利得です。後者にはパワーフィルタ、エラーアンプ、およびその他のコントロールループ内の利得要素が含まれています。
The term GFB is the feedback divider gain and GC(s) is the controller gain,which contains the power filter, the error amplifier, and other gain elements in the control loop.電流モードでは、図4および式3-4で示されるスロープ波形を利用してデューティサイクルを制御するので、デューティサイクルは、エラーアンプの出力電圧(Vc)-コイル電流帰還(Rs・IL)で決まります。
In the current mode, the slope waveform shown in Fig.4 and described by equation 3-4 is used to control the duty cycle, andso the duty cycle is determined by the output voltage of the error amplifier(Vc), minus the coil current feedback Rs・IL.LSUP出力は、またエラーアンプにも電源を供給します。
The LSUP output is also used to supply the error amplifiers.エラーアンプがそうであるように、電圧リファレンスは大きなノイズを持ちえます。
The voltage reference can have significant noise content,as can the error amplifier.この接続により、デバイスのエラーアンプへのノイズカップリングを低減することができる。
This connection will minimize the noise coupling into the device's error amplifiers.基準の内蔵エラーアンプは、非絶縁型設計の場合に非常に役立ち、外付けのシャントレギュレータが不要となります。
An internal error amplifier with a 1% reference is very useful in nonisolated design, eliminating the need for an external shunt regulator.いずれにしても、最適なループ速度と出力精度を達成するには、エラーアンプにおいて周波数応答の慎重な調整が必要です。
In any case,for the best loop speed and output accuracy, the error amplifier needs careful tailoring of its frequency response.電圧モード制御アーキテクチャと電圧エラーアンプによって、タイプ3補償方式は、最高200kHzまで最大ループ帯域幅を達成することができます。
The voltage-mode control architecture and the voltage-error amplifier permit a type III compensation scheme to achieve maximum loop bandwidth, up to 200kHz.これらのデバイスはエラーアンプと精度1%のリファレンスを内蔵し、1次側安定化、シングルエンドフライバックコンバータまたは非絶縁コンバータを簡易化します。
The devices include an internal error amplifier and 1% accurate reference to facilitate the primary-side regulated, single-ended flyback converter or nonisolated converters.一般的な制御ICではここはエラーアンプになりますが、このICはコンパレータを使った制御方式なのでコンパレータになっています。
For control ICs in general, this would be an error amplifier, but in this IC the control method uses the comparator, and so the action is that of a comparator.図1は、PWM発生器にエラーアンプからの出力Vcとスロープ電圧が入力され、PWM出力を生成するブロックを示しています。
Shows a block in which the output Vc from the error amplifier and the slope voltage are input to the PWM generator to generate the PWM output.そしてエラーアンプで基準電圧と比較した差分の電圧を三角波と比較することで、PWM信号のパルス幅を決めて出力電圧を制御します。
An error amplifier compares the differential voltage, obtained by a comparison with a reference voltage, with triangular waves. As a result, the pulse width of the PWM signal is determined to control the output voltage.このランプ波形が、エラーアンプの出力VCと交わる点でスイッチはオフになるので、コイル電流の情報がなくなり、ランプ波形の上昇は途絶えてゼロになります。
The switch isturned off where this ramp waveform crosses the error amplifier output VC, and so the coil current information vanishes and the ramp waveform rise stops, becoming zero.これらのデバイスは、フレキシブルなエラーアンプ、および高精度リファレンス電圧(REF)を備えており、エンドユーザーは正および負出力の両方を安定化することができます。
The devices incorporate a flexible error amplifier and an accurate reference voltage(REF) to enable the end user to regulate both positive and negative outputs.カレントフィードバック回路と電流エラーアンプの時定数は、通常数ミリ秒か数十ミリ秒あるため、アークが起こったかを測定するのにカレントフィードバックは使用されません。
The time constants associated with the current feedback circuit andcurrent error amplifier usually take milliseconds or tens of milliseconds to occur so we do not use the current feedback to determine if an arc has occurred.仕組みは完全にリニア帰還ループ制御で、エラーアンプが出力から帰還された電圧をモニタして、入力の変動や出力負荷の変動に対して出力電圧を一定に保つよう調整します。
In terms of operating mechanism, the linear regulator operates in complete linear feedback loop control,where an error amplifier monitors the voltage that is fed back from the output and regulates the output so that it remains constant despite input variation or output load fluctuations.