UC3842A
UC3842345内部原理
UC3842345内部原理发布时间:2013/6/3 21:19:40 访问次数:1283UC3842系列PWM控制器G2V-2-12V(2751D4)是一种单端控制器,只需很少的元件就可实现对离线式或DC-DC电流模式变换器的控制。
UC3 842/3/4/5内部集成了可微调的精密带隙基准电源、欠电压锁定比较器、高频振荡器、低阻抗误差放大器、电流检测比较器、PWM锁存器以及大电流图腾柱式输出电路,其内部原理框图如图11-27所示。
注意,原理框图中引脚标号中,斜线左侧的标号应的是DIL-8封装,斜线右侧的标号对应的是SOIC-14封装。
从图中可以看出,虽然UC3842系列PWM控制器只有8个引脚,但仍然能够利用内置的误差放大器构成电压闭环,利用电流检测电路和电流检测比较器构成电流闭环。
由于误差放大器控制电感峰值电流,因此能够实现电流模式控制。
UC3842系列PWM控制器在欠电压锁定阀值和最大占空比取值是有所差异的,见表11-13。
从表中可以看幽,UC3842/43和UC3844/45在最大占空比上是不同的,因此其应用场合也有所不同。
UC3842/43的输出频率即为振荡频率,最大占空比可达100%,通常用于单端反激式变换器,输出功率限于100W以下。
UC3844/45的输出频率为振荡频率的1/2,最大占空比为50%,多用于单端正激式变换器,输出功率范围在100~2000W之间。
UC3842A系列PWM控制器是UC3842系列PWM控制器的增强版本,与UC3842系列控制器相比,UC3842A系列控制器在以下方进行了改进:首先,UC3842A系列控制器的启动电流降至0.5mA以下。
其次,UC3842A系列控制器中振荡器的放电电流可微调至8.3mA。
第三,在欠电压锁定过程中,输出级的灌电流能力超过lOmA。
UC3842A系列控制器的内部原理框图与UC3842系列控制器完全相同,如图11-27所示。
UC3842A系列PWM控制器在欠电压锁定阀值和最大占空比取值也是有所差异的,见表11-14。
UC3842AN脉宽调制集成电路图
UC3842AN脉宽调制集成电路图UC3842AN是一块PWM脉宽调制集成电路,广泛应用于DVD、VCD、SVCD影碟机,计算机及其显示器系统以及其他各种家用电器的开关电源电路中。
1.功能特点
UC3842AN集成电路内含脉冲信号发生器、稳压电路、脉冲宽度调整电路、电压和电流检测电路等。
其集成块的内电路方框图及典型应用电路如图1-1所示。
图1-1UC3842AN集成块的内电路方框图及典型应用电路图
2.脚功能及数据
UC3842AN 集成电路有SOP-8和DIP-8两种封装形式,两者的区别仅是安装(封装)尺寸不同。
除此之外,它们之间可以互换。
UC3842AN 集成电路的弓脚功能及数据见表1-2所列。
表1-2 UC3842AN集成电路的引脚功能及数据3.代换型号
UC3842 集成电路在计算机显示器上应用较多,它们中间许多不同的前缀集成电路均可用来代换UC3842,例如:MC3842、CW3842、IC3842、KA3842、IP3842、SC3842、W3842、UA3842、UC3842N等。
UC3842芯片设计开关电源_中文资料
UC3842芯片设计开关电源_中文资料UC3842是一款常用的开关电源控制器芯片,它可以通过调节PWM(脉宽调制)信号的占空比来控制开关管开关时间,从而实现对开关电源输出的稳定调节。
UC3842芯片的设计和应用非常灵活,而且它的设计原理和工作方式较为简单。
下面我将为大家介绍UC3842芯片的基本特点以及设计开关电源的步骤。
一、UC3842芯片的基本特点:1.输入电压范围广:UC3842芯片的输入电压范围为7.6V~30V,适用于大多数开关电源设计。
2.输出电压的精度高:UC3842的输出电压精度为±5%,可以满足大部分应用的要求。
3.PWM控制方式:UC3842采用PWM控制方式,可以精确调节输出电压和电流。
4.内置反馈保护:UC3842内置有过电流保护、短路保护等功能,可以保护开关电源的稳定工作。
5.芯片内置30V功率管驱动器:UC3842芯片内部集成了30V功率管驱动器,可以直接驱动高压功率管,减少了外部驱动电路的设计和成本。
6.温度补偿:UC3842芯片内置了温度补偿电路,可以根据环境温度的变化调整输出电压的稳定性。
二、UC3842芯片的应用:1.确定输出电压和电流:根据具体应用的要求,确定所需的输出电压和电流。
2.选择外部元器件:根据芯片的特性和应用需求,选择合适的功率管、电感、电容等外部元器件。
3.连接芯片引脚:将UC3842芯片和外部元器件按照电路图连接好,注意引脚的正确连接。
4.设计反馈电路:根据输出电压的要求,设计合适的反馈电路,将输出电压与电压参考源进行比较,输出误差信号用于控制芯片的PWM输出。
5.调节PWM信号:通过调节UC3842芯片的PWM输入信号的占空比,控制开关管的开关时间,从而调节输出电压和电流。
6.测试和调试:将设计好的开关电源连接到负载上,进行测试和调试,确保输出电压和电流稳定,满足要求。
三、UC3842芯片设计开关电源的要点:1.控制丝印标注:通过丝印标注控制引脚的功能,方便布线和检查。
UC3842芯片设计开关电源中文资料
UC3842芯片设计开关电源中文资料UC3842是一款广泛应用于开关电源设计的PWM(脉冲宽度调制)控制芯片。
它能够实现具有高效率和稳定性的开关电源的设计。
UC3842具有丰富的功能和灵活的设计选项,使其成为非常受欢迎的开关电源控制器。
在本文中,我们将详细介绍UC3842的特性、应用和设计原理。
1.高精度:UC3842通过内部误差放大器和参考电压源提供高精度的电压和电流控制。
2.脉冲宽度调制:UC3842提供可调节的PWM,以实现恒定的输出电压或电流,以及保护和调节功能。
3.全面保护功能:UC3842具有过载保护、过压保护和短路保护功能,以保护开关电源和负载。
4.宽输入电压范围:UC3842可在广泛的输入电压范围内工作,以适应不同的应用环境。
5.多种封装类型:UC3842提供多种封装类型(如DIP和SOP),以满足不同产品的设计需求。
1.开关电源:UC3842可以广泛应用于开关电源,如电视机、电脑、通信设备等。
2.电气设备:UC3842可以用于控制和保护电气设备,如电动机、变压器、变频器等。
3.照明系统:UC3842适用于各种照明系统,如LED照明、荧光灯、卤素灯等。
4.汽车电子:UC3842可以用于汽车电子,如汽车发电机、点火器、电子控制单元等。
1.输入电压:UC3842的输入电压为直流电压,通常取自电源电压。
2.参考电压:UC3842内置了一个参考电压源,用于设定输出电压的参考值。
3.比较器:UC3842通过比较器将输出电压与参考电压进行比较,以确定PWM的占空比。
4.控制信号:根据比较结果,UC3842产生PWM信号控制开关管的导通时间,以调节输出电压或电流。
5.输出电压:UC3842将调节后的PWM信号通过开关管和输出电感传递到负载,实现对负载的电压或电流控制。
1.设定输出要求:确定目标输出电压或电流,并选择合适的开关电源拓扑结构和电感、电容等元件。
2.确定输入参数:确定输入电压范围、功率因数和效率要求,并选择合适的电源电压和电源电流。
UCAUCA特点引脚图及应用电路
UC3842A UC3843A特点,引脚图及应用电路---------------------------------------------------------------------------------UC3842A UC3843A特点,引脚图及应用电路UC3842A,UC3843A是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。
这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。
电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
UC3842A UC3843A特点:微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比.电流模式工作到500KHZ自动前馈补偿锁存脉宽调制,可逐周限流内部微调的参考电压,带欠压锁定大电流图腾柱输出欠压锁定,带滞后低启动和工作电流UC3842A 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。
UC3843A是专为低压应用设计的,低压锁定门限为伏(通)和(断)。
UC3842A,UC3843A引脚图及引脚功能描述这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。
SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。
图1 UC3842A,UC3843A引脚图引脚功能引脚功能说明8管脚14管脚11补偿该管脚为误差放大器输出,并可用于环路补偿。
23电压反馈该管脚是误差放大器的反相输入端,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。
35电流取样一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。
47RT/CT通过将电阻RT连接至Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调。
工作频率可达500kHz 。
5-地该管脚是控制电路和电源的公共地(仅对8管脚封装如此)610输出该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达的峰值电流经此管脚拉和灌。
uc3842原理
uc3842原理一、概述UC3842是一款广泛应用于开关电源控制芯片。
它采用固定频率、可调宽度PWM控制方式,具有高精度、高可靠性和高性价比的特点。
本文将详细探讨UC3842原理,包括其基本原理、功能特点、工作原理等方面的内容。
二、功能特点UC3842具有以下功能特点: 1. 内置电压稳定器:UC3842内置了5V的电压稳定器,可为外部电路提供稳定的参考电压。
2. 调整范围广:UC3842的输出频率范围为50kHz到400kHz,宽度调整范围为0%到100%。
3. 自启动功能:UC3842具有自启动功能,可实现启动后自动工作。
4. 锁相功能:UC3842具有锁相功能,可实现多个开关电源的同步工作,减小系统的电磁干扰。
5. 过载保护:UC3842具有过载保护功能,当输出电流超过设定值时,会自动降低占空比保护电路。
三、基本原理UC3842的基本原理是通过控制开关管的导通和截止,调整输出电压的平均值。
其基本工作原理如下: 1. 参考电压源:UC3842芯片内置5V的参考电压源,用于提供给内部电路使用。
2. 参考电压比较器:通过与参考电压源进行比较,将得到的比较结果作为PWM控制信号。
3. 误差放大器:误差放大器用于放大输出电压与参考电压之间的误差信号,得到PWM控制信号。
4. PWM控制信号:得到的PWM控制信号经过逻辑门控制,输出给开关管的驱动电路。
5. 开关管驱动电路:开关管驱动电路负责控制开关管的开关动作,调整输出电压。
四、工作原理UC3842的工作原理如下: 1. 启动阶段:当电源刚上电时,系统处于启动阶段。
UC3842内部电路会自动启动,输出PWM控制信号。
2. 比较阶段:UC3842通过参考电压与反馈电压之间的比较,得到误差信号。
通过误差放大器进行放大,得到PWM控制信号。
3. 控制阶段:PWM控制信号经过逻辑门控制,输出给开关管的驱动电路。
根据PWM控制信号的宽度调整,控制开关管的导通和截止时间。
uc3842中文资料 (2)
UC3842中文资料1. 简介UC3842是一款常用的PWM(脉宽调制)控制器,广泛应用于开关模式电源控制电路中。
它具有高效率、低功耗和高性能特点,适用于多种应用领域,如电源适配器、LED驱动和开关模式电源等。
2. 特性及优势•采用当前模式的回路架构设计,可实现快速的动态响应和高精度的电压调整。
•内置PWM比较器,能够实现精确的脉宽调制,并且具有可调的占空比和频率。
•内置错误保护功能,包括过流保护、过热保护和欠压保护等,有利于提高系统的可靠性和稳定性。
•采用高精度的参考电压源,能够提供稳定的工作电压,并降低温度对电压的影响。
3. 电气参数UC3842的电气参数如下表所示:参数描述输入电压范围7V - 30V工作温度范围-40°C - 85°C输出电流100mA频率范围100kHz - 500kHzPWM比较器电流200nA4. 典型应用电路以下是一个基于UC3842的典型应用电路示意图:![UC3842应用电路](uc3842_circuit.png)5. 使用说明在使用UC3842之前,请先仔细阅读UC3842的中文资料以了解其功能和特性。
然后按照以下步骤进行操作:1.将UC3842正确地焊接到电路板上,确保引脚与电路板正确连接。
2.根据实际需求,调整UC3842的占空比和频率。
可以通过调整电阻或电容进行设置。
3.连接输入电源,并确保输入电压在规定范围内。
4.连接输出负载,确保负载的电流符合UC3842的额定输出电流。
5.检查保护功能是否正常工作。
可以通过引入错误信号或调整输入电压来测试保护功能。
6.监测输出电压和输出电流,确保其稳定在预期的范围内。
7.如果需要,可以对UC3842进行温度测试,并检查其工作温度是否符合规格要求。
6. 注意事项在使用UC3842时,请注意以下事项:•严禁超过UC3842的额定电压、电流和温度范围,否则可能会导致不可逆的损坏。
•在操作电路时,注意安全措施,避免触电和短路等危险。
UC3842 UC3843工作原理、参数资料、电路分析及维修方法 v
UC3842 UC3843原理UC3842A UC3843A 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。
这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。
电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。
这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。
SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。
UC3842A 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。
UC3843A是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
特点:微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比.电流模式工作到500KHZ自动前馈补偿锁存脉宽调制,可逐周限流内部微调的参考电压,带欠压锁定大电流图腾柱输出欠压锁定,带滞后低启动和工作电流直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口引脚功能引脚功能说明8管脚14管脚1 1 补偿该管脚为误差放大器输出,并可用于环路补偿。
2 3 电压反馈该管脚是误差放大器的反相输入端,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。
3 5 电流取样一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。
4 7 RT/CT 通过将电阻RT连接至Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调。
工作频率可达500kHz 。
5 - 地该管脚是控制电路和电源的公共地(仅对8管脚封装如此)6 10 输出该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达1.OA 的峰值电流经此管脚拉和灌。
7 12 VCC 该管脚是控制集成电路的正电源。
8 14 Vref 该管脚为参考输出,它通过电阻RT向电容CT 提供充电电流。
UTCUC3842A中文资料
UTCUC3842A中⽂资料UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.1QW-R103-002,ACURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITSDESCRIPTIONThe UTC UC3842A/3843A provide the necessary functions to implement off-line or DC to DC fixed frequency current mode , controlled switching circuits with a minimal external part countFEATURES*Low external part count. *Low start up current ( Typical 0.12mA ) *Automatic feed forward compensation *Pulse-by-Pulse current limiting*Under-voltage lockout with hysteresis *Double pulse Suppression*High current totem pole output to drive MOSFET directly *Internally trimmed band gap reference *500kHz operation BLOCK DIAGRAMVref VFB COMPRT/CT VccOUTPUTVccABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)PARAMETER SYMBOL VALUE UNITSupply Voltage(Low Impedance Source) V CC 30 VSupply Voltage(Icc<30mA) Vcc Self Limiting V Output Current ( Peak ) Io +-1 AOutput Energy(capacity Load) 5µJ Analog Inputs(pin 2,3) V I(ANA) -0.3 ~ +6.3 V Error Amplifier Output Sink Current I SINK(EA) 10 mAPower Dissipation PD DIP-8 at T amb <=25°C 1.0 W SOP-8 at T amb <=25°C 0.5 WLead Temperature( Soldering 10 Sec ) Tlead 300 °CUTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.2QW-R103-002,A(continued)PARAMETRER SYMBOL VALUE UNITStorage Temperature Tstg -65 ~ +150°C Note 1: Ta>25°C, P D derated with 8mW/°C.ELECTRICAL CHARACTERISTICS (0°C <=Ta<=70°C,V CC =15V,R T =10k ?,C T =3.3nF,unless otherwise specified) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITReference SectionOutput Voltage V REF Tj=25°C,Io=1mA 4.9 5 5.1 V Line Regulation ?V REF 12<=V IN <=25V 6 20 mV Load Regulation ?V REF1<=Io =20mA 6 25 mV Temperature Stability (Note 2) 0.2 0.4 mV/°CTotal Output Variation Line, Load, Temp(note 2) 4.82 5.18 V Output Noise Voltage Vosc 10Hz<=f<=10kHz,Tj=25°C (note 2) 50 uVLong Term Stability Ta=25°C,1000Hrs(note 2) 5 25 mV Output Short Circuit I SC -30-100 -180 mAOscillator Section Initial Accuracy f Tj=25°C 47 52 57 kHz Voltage Stability ?f/?Vcc 12<=Vcc<=25V 0.2 1 % Temperature Stability Tmin<=T A <=Tmax(note 2) 5 % Amplitude Vosc Vpin 4 peak to peak 1.7 VError Amplifier SectionInput Voltage V I(EA) Vpin 1=2.5V 2.42 2.50 2.58 V Input Bias Current I BIAS -0.3 -2 µA A VOL 2 <=Vo<=4V 60 90 dB Unity Gain Bandwidth Tj=25°C (note 2) 0.7 1 MHz PSRR I2<=Vcc<=25V 60 70 dB Output Sink Current Isink Vpin 2=2.7V,Vpin 1=1.1V 2 6 mA Output Source Current Isource Vpin 2=2.3V,Vpin 1=5V -0.5-0.8 mA Vout High V OH Vpin 2=2.3V, RL=15k ? to GND 5 6 V Vout Low V OL Vpin 2=2.7V,Vpin 1=1.1V 0.7 1.1 VCurrent Sense sectionGain G V (note 3,4) 2.85 3 3.15 V/V Maximum Input signal V I(MAX)Vpin 1=5V( note 3) 0.9 1 1.1 V PSRR 12<=Vcc<=25V 70 dB Input Bias Current I BIAS -2 -10 µA Delay to Output Vpin 3=0 to 2V 150 300 nsOutput SectionOutput Low Level V OL Isink =20mA 0.1 0.4 VIsink =200mA 1.5 2.2 V Output High Level V OH Isource =20mA 13 13.5 V Isource =200mA 12 13.5 VRise Time t R Tj=25°C,C L =1nF(note 2)50 150 ns Fall Time t F Tj=25°C,C L =1nF(note 2)50 150 ns Under-Voltage Lockout Output SectionStart Threshold V TH(ST)UTC3842A 14.516 17.5 V UTC3843A 7.88.4 9 V Min. Operating Voltage V OPR(min)After Turn On UTC3842A8.510 11.5UTC3843A 7 7.6 8.2 VPWM SectionMaximum Duty Cycle D (MAX) 95 97 100 %UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.3QW-R103-002,APARAMETER SYMBOLTEST CONDITIONS MINTYP MAX UNITMinimum Duty CycleD (MIN)0 % Total Standby CurrentStart-up Current I ST 0.12 0.3 mAOperating Supply Current I CC(opr)Vpin 2=Vpin 3=0V 11 17 mA Vcc Zener Voltage Vz Icc=25mA 34 V note 2:These parameters, although guaranteed ,are not 100% tested in production. note 3:Parameters measured at trip point of latch with Vpin 2=0. note 4:Gain defined as:Vpin 1Vpin 3A=; 0<=Vpin3<=0.8Vnote 5:Adjust Vcc above the start threshold before setting at 15V.OPEN-LOOP LABORATORY TEST FIXTUREVrefVccAdjustHigh peak current associated with capacity loads necessitate careful grounding techniques. Timing and bypass capacitors should be connected close to pin 5 in single point GND. The transistor and 5k ? potentio-meter are used to sample the oscillator waveform and apply an adjustable Ramp to Pin 3.UNDER-VOLTAGE LOCKOUTVonVoffVccDuring Under-Voltage Lockout, the output driver is biased to a high impedance state. Pin 6 should be shunt to GND with a bleeder resistor to prevent activating the power switch with output leakage currents.UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD4QW-R103-002,AERROR AMPLIFIER CONFIGURATIONError amplifier can source or sink up to 0.5mACURRENT SENSE CIRCUITPeak current (Is) determined by the formula:Ismax=10V/Rs.A small RC filter be required to suppress switch transients.SLOPE COMPENSATIONA fraction of the oscillator ramp can be resistively summed with the current sense signal to provide slope compensation for converts requiring duty cycles over 50%.Note that capacitor C, forms a filter with R2 to suppress the leading edge switch spikes.UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD5QW-R103-002,AOSCILLATOR SECTIONLarge RT Small CTSmall RT Large CTV4V4INTERNAL CLOCKINTERNAL CLOCKDead time VS C T (R T >5k ?) TimingResistance Vs Frequency 1101001101000.1td (µs)CT (nF)110RT (k ?Frequency (Hz)SHUTDOWN TECHNIQUESShutdown UTC UC3842A can be accomplished by two methods; either raise pin 3 above 1V or pull Pin 1 below a voltage two diode drops above ground. Either method caused the output of PWM comparator to be high(refer to block diagram).The PWM latch is reset dominant so that the output will remain low until the next clock cycle after the shutdown condition at pins 1 and/or 3 is removed . In one example, an externally latched shut –down may be accomplished by adding an SCR which be reset by cycling Vcc below the lower UVLO threshold. At this point the reference turns off allowing the SCR to reset.UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD6QW-R103-002,ATYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS0.010.1101234S a t u r a t i o n V o l t a g e (V )Output Current(Sourse or Sink Current) (A)710310610510410102406010080Frequency (Hz)V o l t a g e G a i n (d B )-180-135-90-45P H A S E (D e g r e e )Output Saturation Characteristics Error Amplifier Open-Loop Frequency Response UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD7QW-R103-002,A-50-25255075100125150Vref (V)Temperature (°C)-50-250255075100125150I s t a r t (m A )Temperature (°C)-50-252550751509101112131415Icc (mA) Temperature (°C) Vref Temperature Drift Istart Temperature Drift Icc Temperature Drift。
UC3842原理及应用
UC3842原理及应用UC3842是一种脉宽调制(PWM)控制集成电路,广泛应用于开关电源的设计中。
它是Microsemi公司(现在是Microchip公司的一部分)推出的产品,具有高性能、低功耗和多种保护功能,因此被广泛应用于各种类型的开关电源中。
UC3842同时也是一种反馈式控制器,用于维持输出电压在设定范围内。
该芯片通过监测输出电压,并将电压信息与参考电压进行比较,产生一个误差信号。
接着,误差信号将被放大,并通过控制输出的占空比来调整输出电压,以使其维持在设定范围内。
1.软启动功能:UC3842具有软启动功能,可以在开关电源上电时逐渐增加输出电压,避免电源启动时的冲击电流和电压波动。
2.高效能:UC3842采用了PWM控制技术,可以快速调整开关管的通断状态,从而减少能量的损耗,提高开关电源的功率转换效率。
3.恒定电流与恒定电压输出:UC3842可以根据需要设置输出电压和电流的设定值,并通过反馈控制来实现恒定电压和恒定电流输出,从而满足不同应用场景的需求。
4.过载保护:UC3842具有过载保护功能,可以在输出电流过大时自动降低开关频率或关闭开关管,以避免电源出现过载现象,保护电源和负载设备的安全。
5.短路保护:当输出负载发生短路时,UC3842可以立即断开开关管,以避免发生短路电流引起的故障和损坏。
6.超温保护:UC3842具有超温保护功能,可以在温度超过设定阈值时自动降低输出功率或关闭开关管,以避免过热现象的发生,保护电源和负载设备的安全。
总体而言,UC3842具有高性能、低功耗和多种保护功能,适用于各种类型的开关电源设计。
它能够提供稳定的输出电压和电流,保护电源和负载设备的安全,是一种非常实用的集成电路。
3843的芯片资料
UC3842A UC3843A 中文资料UC3842A UC3843A 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。
这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。
电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。
这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。
SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。
UC3842A 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。
UC3843A 是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
特点:微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比.电流模式工作到500KHZ自动前馈补偿锁存脉宽调制,可逐周限流内部微调的参考电压,带欠压锁定大电流图腾柱输出欠压锁定,带滞后低启动和工作电流直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口图1图2 引脚图下图是一个显示器的UC3842应用电路图图3UC3842好坏的判断鉴别方法在国内电子设备当中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842(或KA3842)。
也就是因为常常遇到,对它也有一些之得,下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:在更换完周边损坏的元件后,先不装开关管(MOSFET),加电测量UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余接脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。
在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极体,则电源开关管(MOSFET)损坏时,UC3842和G 极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可。
uc3842中文资料
UC3842中文资料简介UC3842是一款广泛应用于开关电源控制器的集成电路。
它采用PWM(脉冲宽度调制)技术,通过控制开关管的导通和关断时间来控制输出电压。
UC3842具有高效率、稳定性好、可靠性高的特点,被广泛应用于各种类型的开关电源设计中。
功能特点•提供电压反馈回路控制功能,确保输出电压稳定;•集成了过载保护功能,可保护电路免受过大电流的损害;•支持上电软启动功能,以减少开关电源启动时的电流冲击;•支持电流限制功能,可确保输出电流不超过额定值;•支持频率调节功能,可根据需要调整开关频率;•支持自动关断功能,以降低功耗和热损耗。
电气参数UC3842的电气参数如下:•输入电压范围:3V至30V;•输出电压范围:0.1V至29.5V;•最大输出电流:1A;•工作温度范围:-40°C至125°C;•输出电压精度:±1%;•频率范围:50kHz至500kHz。
引脚功能UC3842的引脚功能如下:•VIN:输入电压;•GND:地;•FB:电压反馈;•COMP:比较器输入;•CS:电流限制;•RT/CT:外部频率调节;•VREF:参考电压;•OUT:开关输出。
应用领域由于UC3842具有高性能和多功能特点,使其在许多领域中得到广泛应用,包括:1.电源供应器:UC3842可用于设计各种类型的开关电源供应器,包括电视机、电脑、手机等的电源适配器;2.LED驱动器:UC3842可用于设计LED驱动器,使LED的亮度和稳定性得到有效控制;3.电动机控制器:UC3842可用于设计电动机控制器,使电动机的运行更加平稳;4.太阳能控制器:UC3842可用于设计太阳能控制器,提高太阳能的利用效率。
设计注意事项在设计中,需要注意以下几点:1.输入电压范围应在规定的3V至30V之间,超过此范围可能导致芯片损坏;2.输出电压和电流应在规定范围内,以确保正常工作;3.对于不同应用场景,频率和功率等参数需要根据具体情况进行调整;4.在使用过程中,应注意散热问题,避免芯片过热。
UTCUC3842A中文资料
UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.1QW-R103-002,ACURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITSDESCRIPTIONThe UTC UC3842A/3843A provide the necessary functions to implement off-line or DC to DC fixed frequency current mode , controlled switching circuits with a minimal external part countFEATURES*Low external part count. *Low start up current ( Typical 0.12mA ) *Automatic feed forward compensation *Pulse-by-Pulse current limiting*Under-voltage lockout with hysteresis *Double pulse Suppression*High current totem pole output to drive MOSFET directly *Internally trimmed band gap reference *500kHz operationBLOCK DIAGRAMVref VFB COMPRT/CT VccOUTPUTVccABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)PARAMETER SYMBOL VALUE UNITSupply Voltage(Low Impedance Source) V CC 30 VSupply Voltage(Icc<30mA) Vcc Self Limiting V Output Current ( Peak ) Io +-1 AOutput Energy(capacity Load) 5µJ Analog Inputs(pin 2,3) V I(ANA) -0.3 ~ +6.3 V Error Amplifier Output Sink Current I SINK(EA) 10 mAPower Dissipation PD DIP-8 at T amb <=25°C 1.0 W SOP-8 at T amb <=25°C 0.5 WLead Temperature( Soldering 10 Sec ) Tlead 300 °CUTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.2QW-R103-002,A(continued)PARAMETRER SYMBOL VALUE UNITStorage Temperature Tstg -65 ~ +150°C Note 1: Ta>25°C, P D derated with 8mW/°C.ELECTRICAL CHARACTERISTICS (0°C <=Ta<=70°C,V CC =15V,R T =10k Ω,C T =3.3nF,unless otherwise specified)PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITReference SectionOutput Voltage V REF Tj=25°C,Io=1mA 4.9 5 5.1 V Line Regulation ∆V REF 12<=V IN <=25V 6 20 mV Load Regulation ∆V REF1<=Io =20mA 6 25 mV Temperature Stability (Note 2) 0.2 0.4 mV/°CTotal Output Variation Line, Load, Temp(note 2) 4.82 5.18 V Output Noise Voltage Vosc 10Hz<=f<=10kHz,Tj=25°C (note 2) 50 uVLong Term Stability Ta=25°C,1000Hrs(note 2) 5 25 mV Output Short Circuit I SC -30-100 -180 mAOscillator Section Initial Accuracy f Tj=25°C 47 52 57 kHz Voltage Stability ∆f/∆Vcc 12<=Vcc<=25V 0.2 1 % Temperature Stability Tmin<=T A <=Tmax(note 2) 5 % Amplitude Vosc Vpin 4 peak to peak 1.7 VError Amplifier SectionInput Voltage V I(EA) Vpin 1=2.5V 2.42 2.50 2.58 V Input Bias Current I BIAS -0.3 -2 µA A VOL 2 <=Vo<=4V 60 90 dB Unity Gain Bandwidth Tj=25°C (note 2) 0.7 1 MHz PSRR I2<=Vcc<=25V 60 70 dB Output Sink Current Isink Vpin 2=2.7V,Vpin 1=1.1V 2 6 mA Output Source Current Isource Vpin 2=2.3V,Vpin 1=5V -0.5-0.8 mA Vout High V OH Vpin 2=2.3V, RL=15k Ω to GND 5 6 V Vout Low V OL Vpin 2=2.7V,Vpin 1=1.1V 0.7 1.1 VCurrent Sense sectionGain G V (note 3,4) 2.85 3 3.15 V/V Maximum Input signal V I(MAX)Vpin 1=5V( note 3) 0.9 1 1.1 V PSRR 12<=Vcc<=25V 70 dB Input Bias Current I BIAS -2 -10 µA Delay to Output Vpin 3=0 to 2V 150 300 nsOutput SectionOutput Low Level V OL Isink =20mA 0.1 0.4 VIsink =200mA 1.5 2.2 V Output High Level V OH Isource =20mA 13 13.5 V Isource =200mA 12 13.5 VRise Time t R Tj=25°C,C L =1nF(note 2)50 150 ns Fall Time t F Tj=25°C,C L =1nF(note 2)50 150 ns Under-Voltage Lockout Output SectionStart Threshold V TH(ST)UTC3842A 14.516 17.5 V UTC3843A 7.88.4 9 V Min. Operating Voltage V OPR(min)After Turn On UTC3842A8.510 11.5UTC3843A 7 7.6 8.2 VPWM SectionMaximum Duty Cycle D (MAX) 95 97 100 %UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.3QW-R103-002,APARAMETER SYMBOLTEST CONDITIONS MINTYP MAX UNITMinimum Duty CycleD (MIN)0 % Total Standby CurrentStart-up Current I ST 0.12 0.3 mAOperating Supply Current I CC(opr)Vpin 2=Vpin 3=0V 11 17 mA Vcc Zener Voltage Vz Icc=25mA 34 V note 2:These parameters, although guaranteed ,are not 100% tested in production. note 3:Parameters measured at trip point of latch with Vpin 2=0. note 4:Gain defined as:∆Vpin 1∆Vpin 3A=; 0<=Vpin3<=0.8Vnote 5:Adjust Vcc above the start threshold before setting at 15V.OPEN-LOOP LABORATORY TEST FIXTUREVrefVccAdjustHigh peak current associated with capacity loads necessitate careful grounding techniques. Timing and bypass capacitors should be connected close to pin 5 in single point GND. The transistor and 5k Ω potentio-meter are used to sample the oscillator waveform and apply an adjustable Ramp to Pin 3.UNDER-VOLTAGE LOCKOUTVonVoffVccDuring Under-Voltage Lockout, the output driver is biased to a high impedance state. Pin 6 should be shunt to GND with a bleeder resistor to prevent activating the power switch with output leakage currents.UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD4QW-R103-002,AERROR AMPLIFIER CONFIGURATIONError amplifier can source or sink up to 0.5mACURRENT SENSE CIRCUITPeak current (Is) determined by the formula:Ismax=10V/Rs.A small RC filter be required to suppress switch transients.SLOPE COMPENSATIONA fraction of the oscillator ramp can be resistively summed with the current sense signal to provide slopecompensation for converts requiring duty cycles over 50%.Note that capacitor C, forms a filter with R2 to suppress the leading edge switch spikes.UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD5QW-R103-002,AOSCILLATOR SECTIONLarge RT Small CTSmall RT Large CTV4V4INTERNAL CLOCKINTERNAL CLOCKDead time VS C T (R T >5k Ω) TimingResistance Vs Frequency 1101001101000.1td (µs)CT (nF)110RT (k ΩFrequency (Hz)SHUTDOWN TECHNIQUESShutdown UTC UC3842A can be accomplished by two methods; either raise pin 3 above 1V or pull Pin 1 below a voltage two diode drops above ground. Either method caused the output of PWM comparator to be high(refer to block diagram).The PWM latch is reset dominant so that the output will remain low until the next clock cycle after the shutdown condition at pins 1 and/or 3 is removed . In one example, an externally latched shut –down may be accomplished by adding an SCR which be reset by cycling Vcc below the lower UVLO threshold. At this point the reference turns off allowing the SCR to reset.UTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD6QW-R103-002,ATYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS0.010.1101234S a t u r a t i o n V o l t a g e (V )Output Current(Sourse or Sink Current) (A)7103106105104101021020406010080Frequency (Hz)V o l t a g e G a i n (d B )-180-135-90-45P H A S E (D e g r e e )Output Saturation Characteristics Error Amplifier Open-Loop Frequency ResponseUTC UC3842A / 3843A LINEAR INTEGRATED CIRCUITUTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD7QW-R103-002,A-50-25255075100125150Vref (V)Temperature (°C)-50-250255075100125150I s t a r t (m A )Temperature (°C)-50-252550751001251509101112131415Icc (mA)Temperature (°C)Vref Temperature DriftIstart Temperature DriftIcc Temperature Drift。
UC3842的原理及应用详解
UC3842的原理及应用详解
UC3842是一种通用的PWM控制芯片,常用于开关电源中的控制电路。
它采用固定频率、可调宽度的PWM控制方式,可以实现开关电源的过渡型
响应快、稳定性高、效率高的特点。
以下将详细介绍UC3842的原理及应用。
错误放大器用于检测输入电压与参考电压之间的偏差,然后通过比较
器将偏差信号转化为高或低电平。
PWM控制逻辑根据比较器输出的高低电
平产生PWM波形,控制开关管的导通时间。
PWM同步逻辑用于调整PWM波
形的相位,以控制输出电压的稳定性。
S-R锁存器用于存储PWM波形的输
出结果,实现PWM的控制闭环。
时钟和输出驱动电路用于控制PWM波形的
频率和驱动开关管。
1.开关电源控制器:UC3842可以作为开关电源的主要控制芯片,通
过控制PWM波形的宽度和频率,实现开关电源输出电压的稳定。
2.DC-DC变换器:UC3842可以应用于DC-DC变换器中,通过调整PWM
波形的宽度和频率,实现输入电压到输出电压的变换。
3.电力管理系统:UC3842可以应用于电力管理系统中,实现对电压
和电流的精确控制,提高系统的效率和稳定性。
4.能量转换系统:UC3842可以应用于能量转换系统中,实现能量的
高效转换和传输。
5.电动汽车充电器:UC3842可以用于电动汽车充电器的控制电路,
实现对电池充电过程的精确控制和保护。
6.智能家居系统:UC3842可以应用于智能家居系统中的电源控制模块,实现对各种电器设备的高效供电和调控。
UC3842原理及应用
UC3842原理及应用一、UC3842的原理UC3842是一种常见的PWM控制器芯片,用于开关电源和DC-DC转换器的控制。
其工作原理如下:1. 输入电压稳压器:UC3842通过内部的稳压器电路将输入电压稳定在一定范围内,以保证其正常工作。
2. 错误放大器:UC3842内部集成了一个错误放大器,用于比较反馈电压和参考电压,产生误差信号。
3. 比较器:UC3842中的比较器用于将误差信号与一个三角波进行比较,生成PWM信号。
4. PWM控制逻辑:UC3842根据比较器的输出控制开关管的导通和关断,实现对输出电压的调节。
5. 反馈回路:UC3842通过反馈回路将输出电压与参考电压进行比较,以实现输出电压的稳定控制。
二、UC3842的应用UC3842广泛应用于开关电源和DC-DC转换器中,用于实现高效率、稳定的电源转换。
以下是UC3842的几个常见应用场景:1. 电源适配器:UC3842可以用于设计各种类型的电源适配器,如笔记本电脑适配器、手机充电器等。
通过控制开关管的导通和关断,可以实现输入电压到所需的输出电压的转换。
2. LED驱动器:UC3842可以用于设计LED驱动器,实现对LED的亮度调节。
通过PWM控制开关管的导通时间,可以实现对LED的亮度的精确控制。
3. 电动汽车充电器:UC3842可以用于设计电动汽车充电器,实现对电动汽车电池的充电。
通过PWM控制开关管的导通和关断,可以实现对电动汽车电池充电电流和电压的控制。
4. 太阳能逆变器:UC3842可以用于设计太阳能逆变器,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。
通过PWM控制开关管的导通和关断,可以实现对输出交流电的频率和电压的控制。
5. 电机驱动器:UC3842可以用于设计电机驱动器,实现对电机的速度和转向的控制。
通过PWM控制开关管的导通和关断,可以实现对电机的精确控制。
总结:UC3842是一种常见的PWM控制器芯片,广泛应用于开关电源和DC-DC转换器中。
UC3842A UC3843A 中文资料
UC3842A UC3843A 中文资料UC3842A UC3843A 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。
这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。
电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。
这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。
SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。
UC3842A 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。
UC3843A是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
特点:微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比.电流模式工作到500KHZ自动前馈补偿锁存脉宽调制,可逐周限流内部微调的参考电压,带欠压锁定大电流图腾柱输出欠压锁定,带滞后低启动和工作电流直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口图1图2 引脚图引脚功能引脚功能说明8管脚14管脚1 1 补偿该管脚为误差放大器输出,并可用于环路补偿。
2 3 电压反馈该管脚是误差放大器的反相输入端,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。
3 5 电流取样一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。
4 7 RT/CT 通过将电阻RT连接至Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调。
工作频率可达500kHz 。
5 - 地该管脚是控制电路和电源的公共地(仅对8管脚封装如此)6 10 输出该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达1.OA 的峰值电流经此管脚拉和灌。
7 12 VCC 该管脚是控制集成电路的正电源。
8 14 Vref 该管脚为参考输出,它通过电阻RT向电容CT 提供充电电流。
uc3842 原理
uc3842 原理UC3842是一款常见的PWM控制芯片,广泛应用于电源管理和开关电源控制领域。
本文将介绍UC3842的工作原理及其在电源管理中的应用。
UC3842采用了当前模式PWM控制技术,它能够对输出电压进行稳定的调节。
其工作原理是通过控制开关管的导通和截止时间,来实现对输出电压的控制。
具体来说,UC3842采用了反馈电路,将输出电压与参考电压进行比较,通过比较结果来调节开关管的导通和截止时间。
UC3842的工作原理可以分为两个阶段:导通阶段和关断阶段。
在导通阶段,当开关管导通时,电感储存能量,输出电压上升。
在关断阶段,当开关管截止时,电感释放能量,输出电压下降。
通过不断地在导通阶段和关断阶段之间切换,UC3842实现了对输出电压的稳定控制。
UC3842的工作原理可以简单地描述为:当输出电压低于参考电压时,PWM控制器会延长开关管的导通时间,以增加输出电压;当输出电压高于参考电压时,PWM控制器会缩短开关管的导通时间,以降低输出电压。
通过不断地调整开关管的导通时间,UC3842能够稳定地将输出电压调节到所需的水平。
UC3842在电源管理中有广泛的应用。
首先,它可以用于开关电源的控制,实现对输出电压的稳定调节。
由于UC3842具有高精度的反馈电路和PWM控制功能,因此可以在不同负载条件下实现输出电压的精确控制。
其次,UC3842还可以用于电池充电器、逆变器和UPS等电源管理设备中,通过合理的控制策略,实现对电源输出的精确控制和保护。
除了在电源管理中的应用,UC3842还可以用于其他领域。
例如,它可以用于LED驱动器,通过调节PWM信号的占空比,实现对LED亮度的控制。
此外,UC3842还可以用于电机控制、电压转换和功率因数校正等应用中。
总结起来,UC3842是一款常见的PWM控制芯片,通过控制开关管的导通和截止时间,实现对输出电压的稳定控制。
它在电源管理和开关电源控制领域有广泛的应用,能够实现精确的电源输出控制和保护功能。
UC3842中文资料电路汇总
UC3842中文资料电路汇总1.上下切换式PWM输出:UC3842使用上下切换的PWM控制技术,可以实现高效率的能量转换,并能够适应不同负载的需求。
2.宽输入电压范围:UC3842工作电压范围广泛,通常为10V至30V,适用于不同的电源设计。
3.可调的频率和占空比:UC3842可以通过外接元件调节频率和占空比,以满足不同应用的要求。
4.内置反馈和误差放大器:UC3842具有内置的反馈和误差放大器,能够监测电压和电流,并进行精确的控制。
5.具有保护功能:UC3842具有过电流保护、过温保护和短路保护等功能,能够保护电源和负载免受损坏。
UC3842的应用主要包括开关电源和电源控制电路。
在开关电源中,UC3842可实现高效率的能量转换,通过精确的PWM控制,实现稳定的输出电压和电流。
在电源控制电路中,UC3842可用于控制电压和电流的调节、限制和保护,提高系统的稳定性和可靠性。
[电路图]该电路使用UC3842作为PWM控制器,R1和R2控制频率和占空比,R3和C1控制斜升沿和斜降沿,L1和C2构成滤波网络,C3用于反馈稳定。
D1和D2是脉冲变压器,用于提供输入电源,T1是功率开关管,用于控制电流。
此外,UC3842还可以与其他外围电路和器件配合使用,实现更多的功能和保护。
例如,可以通过使用外部电压反馈网络,实现电压调节和稳定;可以通过使用外部过流保护电路,实现过流保护和电流限制等。
总之,UC3842是一款功能强大的PWM控制器芯片,具有广泛的应用领域和灵活的设计特点。
无论是在开关电源还是电源控制电路中,UC3842都能够提供高效率、高可靠性和安全性的电源解决方案。
UC3842原理及应用
UC3842原理及应用UC3842是一种常见的开关电源控制器芯片,广泛应用于各种电源系统中。
本文将介绍UC3842的工作原理和应用。
一、UC3842的工作原理UC3842是一种基于电流模式控制的开关电源控制器。
它通过对开关管的开关时间进行调节,来控制输出电压的稳定性和负载变化时的响应速度。
UC3842的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 参考电压生成:UC3842内部有一个参考电压源,它产生一个稳定的参考电压,用于与反馈电压进行比较。
2. 反馈电压采样:开关电源的输出电压通过一个反馈电路进行采样,然后与参考电压进行比较。
3. 错误放大器:UC3842内部有一个错误放大器,它将反馈电压和参考电压之间的差值放大,并输出一个误差信号。
4. 比较器和SR锁存器:误差信号经过一个比较器,与一个锁存器相连。
如果误差信号大于零,比较器输出高电平,锁存器锁存高电平;反之,输出低电平,锁存器锁存低电平。
5. PWM信号生成:UC3842通过一个PWM模块来生成PWM信号。
PWM信号的占空比由SR锁存器的状态决定,当锁存器输出高电平时,占空比较大;反之,占空比较小。
6. 开关管控制:PWM信号经过一个驱动电路,控制开关管的开关时间。
当PWM信号为高电平时,开关管导通;反之,开关管截止。
通过上述步骤,UC3842能够实现对开关管的精确控制,从而实现输出电压的稳定性和负载变化时的响应速度。
二、UC3842的应用UC3842广泛应用于各种开关电源系统中,包括电视机、电脑、手机充电器等。
下面将介绍几个常见的应用场景。
1. 手机充电器:手机充电器通常采用开关电源设计,以提高能效和减小体积。
UC3842作为控制器芯片,可以实现对开关管的精确控制,从而实现高效率的充电。
2. 电视机:电视机的电源模块通常采用开关电源设计,以提供稳定的电源输出。
UC3842作为控制器芯片,可以实现对开关管的精确控制,从而实现电源的稳定性和响应速度。
UC3842A UC3843A特点,引脚图及应用电路
UC3842A UC3843A特点,引脚图及应用电路---------------------------------------------------------------------------------UC3842A UC3843A特点,引脚图及应用电路UC3842A,UC3843A是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。
这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。
电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
UC3842A UC3843A特点:微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比.电流模式工作到500KHZ自动前馈补偿锁存脉宽调制,可逐周限流内部微调的参考电压,带欠压锁定大电流图腾柱输出欠压锁定,带滞后低启动和工作电流UC3842A 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。
UC3843A是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
UC3842A,UC3843A引脚图及引脚功能描述这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。
SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。
图1 UC3842A,UC3843A引脚图引脚功能引脚功能说明8管脚14管脚11补偿该管脚为误差放大器输出,并可用于环路补偿。
23电压反馈该管脚是误差放大器的反相输入端,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。
35电流取样一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。
47RT/CT通过将电阻RT连接至Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调。
工作频率可达500kHz 。
5-地该管脚是控制电路和电源的公共地(仅对8管脚封装如此)610输出该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达1.OA 的峰值电流经此管脚拉和灌。
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UC1842A/3A/4A/5A UC2842A/3A/4A/5A UC3842A/3A/4A/5A•Optimized for Off-line and DC to DC Converters•Low Start Up Current (<0.5mA)•Trimmed Oscillator Discharge Current •Automatic Feed Forward Compensation •Pulse-by-Pulse Current Limiting•Enhanced Load Response Characteristics •Under-Voltage Lockout With Hysteresis •Double Pulse Suppression •High Current Totem Pole Output •Internally Trimmed Bandgap Reference •500kHz Operation •Low R O Error AmpCurrent Mode PWM ControllerThe UC1842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compati-ble improved version of the UC3842/3/4/5family.Providing the nec-essary features to control current mode switched mode power supplies,this family has the following improved features.Start up cur-rent is guaranteed to be less than 0.5mA.Oscillator discharge is trimmed to 8.3mA.During under voltage lockout,the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for V CC over 5V .The difference between members of this family are shown in the table below.FEATURESDESCRIPTIONPart #UVLO On UVLO Off Maximum DutyCycleUC1842A 16.0V 10.0V <100%UC1843A 8.5V 7.9V <100%UC1844A 16.0V 10.0V <50%UC1845A8.5V7.9V<50%UC1842A/3A/4A/5A UC2842A/3A/4A/5AUC3842A/3A/4A/5ACONNECTION DIAGRAMSABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1)Note 1.All voltages are with respect to Ground, Pin 5.Currents are positive into, negative out of the specified terminal.Consult Packaging Section of Databook for thermal limitations and con-siderations of packages.Pin numbers refer to DIL package only.Supply Voltage (Low Impedance Source). . . . . . . . . . . . . .30V Supply Voltage (I CC mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Self Limiting Output Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±1A Output Energy (Capacitive Load). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5µJ Analog Inputs (Pins 2, 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.3V to +6.3V Error Amp Output Sink Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10mA Power Dissipation at T A ≤25°C (DIL-8). . . . . . . . . . . . . . . .1W Storage Temperature Range. . . . . . . . . . . . . .-65°C to +150°C Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds). . . . . . . . . .300°C N/C VREF VCC OUTPUT VCC GND 12345678161514131211N/C N/C N/CRT/CT N/C COMP VFB ISENSE PWRGND N/C109SOIC-WIDE16(TOP VIEW)DW PackagePARAMETERTEST CONDITIONSUC184xA\UC284xA UC384xAUNITSMIN.TYP.MAX.MIN.TYP.MAX.Reference Section Output Voltage T J = 25°C, I O = 1mA 4.955.00 5.05 4.905.00 5.10V Line Regulation 12≤V IN 25V 620620mV Load Regulation 1≤I O ≤20mA 625625mV Temp. Stability(Note 2, Note 7)0.20.40.20.4mV/°C Total Output Variation Line, Load, Temp. 4.95.14.825.18V Output Noise Voltage 10Hz ≤f ≤10kHz T J = 25°C (Note 2)5050µV Long Term Stability T A = 125°C, 1000Hrs. (Note 2)525525mV Output Short Circuit -30-100-180-30-100-180mA Oscillator Section Initial Accuracy T J = 25°C (Note 6)475257475257kHz Voltage Stability 12≤V CC ≤25V0.210.21%Temp. Stability T MIN ≤T A ≤T MAX (Note 2)55%AmplitudeV PIN 4peak to peak (Note 2) 1.7 1.7V Discharge Current T J = 25°C,V PIN 4= 2V (Note 8)7.88.38.87.88.38.8mA V PIN 4= 2V (Note 8)7.58.87.68.8mA Error Amp Section Input VoltageV PIN 1= 2.5V2.45 2.50 2.55 2.42 2.50 2.58V Input Bias Current -0.3-1-0.3-2µA A VOL2≤V O ≤4V65906590dB Unity Gain Bandwidth T J = 25°C (Note 2)0.710.71MHz PSRR12≤V CC ≤25V60706070dB Output Sink Current V PIN 2= 2.7V,V PIN 1= 1.1V 2626mA Output Source Current V PIN 2= 2.3V,V PIN 1= 5V-0.5-0.8-0.5-0.8mA V OUT High V PIN 2= 2.3V,R L = 15k to ground 5656V V OUT LowV PIN 2= 2.7V,R L = 15k to Pin 80.7 1.10.7 1.1V Current Sense Section Gain(Note 3, Note 4) 2.853 3.15 2.853 3.15V/V Maximum Input Signal V PIN 1= 5V (Note 3)0.91 1.10.91 1.1V PSRR12≤V CC ≤25V (Note 3)7070dB Input Bias Current -2-10-2-10µA Delay to Output V PIN 3= 0 to 2V (Note 2)150300150300ns Output Section Output Low Level I SINK = 20mA 0.10.40.10.4V I SINK = 200mA 15 2.215 2.2V Output High Level I SOURCE = 20mA 1313.51313.5V I SOURCE = 200mA1213.51213.5V Rise Time T J = 25°C, C L = 1nF (Note 2)5015050150ns Fall TimeT J = 25°C, C L = 1nF (Note 2)5015050150ns UVLO SaturationV CC = 5V,I SINK = 10mA0.71.20.71.2VELECTRICAL CHARACTERISTICS Unless otherwise stated,these specifications apply for –55°C ≤T A ≤125°C for theUC184xA;–40°C ≤T A ≤125°C for the UC284xAQ;–40°C ≤T A ≤85°C for the UC284xA;0≤T A ≤70°C for the UC384xA;V CC =15V (Note 5);R T =10k;C T =3.3nF;T A =T J ;Pin numbers refer to DIL-8.PARAMETERTEST CONDITIONSUC184xA\UC284xA UC384xAUNITSMIN.TYP.MAX.MIN.TYP.MAX.Under-Voltage Lockout Section Start Threshold x842A/4A 15161714.51617.5V x843A/5A 7.88.49.07.88.49.0V Min. Operation Voltage After x842A/4A 910118.51011.5V Turn On x843A/5A 7.07.68.27.07.68.2V PWM SectionMaximum Duty Cycle x842A/3A 94961009496100%x844A/5A474850474850%Minimum Duty Cycle 00%Total Standby Current Start-Up Current0.30.50.30.5mA Operating Supply Current V PIN 2=V PIN 3= 0V 11171117mA V CC Zener VoltageI CC = 25mA30343034VNote 2:Ensured by design, but not 100% production tested.Note 3:Parameter measured at trip point of latch with V PIN2= 0.Note 4:Gain defined as:A VPIN VPIN =∆∆13;0V PIN 30.8V .Note 5:Adjust V CC above the start threshold before setting at 15V .Note 6:Output frequency equals oscillator frequency for the UC1842A and UC1843A.Output frequency is one half oscillator fre-quency for the UC1844A and UC1845A.Note 7:“Temperature stability, sometimes referred to as average temperature coefficient, is described by the equation:Temp Stability VREF max VREF min TJ max TJ min =−−()()()().V REF (max) and V REF (min) are the maximum & minimum reference volt-age measured over the appropriate temperature range.Note that the extremes in voltage do not necessarily occur at the extremes in temperature.”Note 8:This parameter is measured with R T = 10k to V REF .This contributes approximately 300 A of current to the measurement.The total current flowing into the R T /C pin will be approximately 300 A higher than the measured value.ELECTRICAL CHARACTERISTICS Unless otherwise stated,these specifications apply for –55°C ≤T A ≤125°C for theUC184xA;–40°C ≤T A ≤125°C for the UC284xAQ;–40°C ≤T A ≤85°C for the UC284xA;0≤T A ≤70°C for the UC384xA;V CC =15V (Note 5);R T =10k;C T =3.3nF;T A =T J ;Pin numbers refer to DIL-8.Error Amplifier Open-Loop Frequency ResponseOutput Saturation CharacteristicsUC1842A/3A/4A/5A UC2842A/3A/4A/5AAPPLICATIONS DATA (cont.)UC1842A/3A/4A/5A UC2842A/3A/4A/5AUC3842A/3A/4A/5AAPPLICATIONS DATA (cont.)PACKAGING INFORMATIONOrderable Device Status(1)PackageType PackageDrawingPins PackageQtyEco Plan(2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp(3)5962-8670405PA ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NC 5962-8670405VPA ACTIVE CDIP JG81None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670405VXA ACTIVE LCCC FK201None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670405XA ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NC 5962-8670406PA ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NC 5962-8670406VPA ACTIVE CDIP JG81None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670406VXA ACTIVE LCCC FK201None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670406XA ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NC 5962-8670407PA ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NC 5962-8670407VPA ACTIVE CDIP JG81None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670407VXA ACTIVE LCCC FK201None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670407XA ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NC 5962-8670408PA ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NC 5962-8670408VPA ACTIVE CDIP JG81None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670408VXA ACTIVE LCCC FK201None Call TI Level-NC-NC-NC 5962-8670408XA ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NC UC1842AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1842AJ883B ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1842AJQMLV ACTIVE CDIP JG8None Call TI Call TIUC1842AL883B ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NCUC1842ALQMLV ACTIVE LCCC FK20None Call TI Call TI UC1843AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1843AJ883B ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1843AJQMLV ACTIVE CDIP JG8None Call TI Call TIUC1843AL883B ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NCUC1843ALQMLV ACTIVE LCCC FK20None Call TI Call TI UC1844AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1844AJ883B ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1844AJQMLV ACTIVE CDIP JG8None Call TI Call TIUC1844AL883B ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NCUC1844ALQMLV ACTIVE LCCC FK20None Call TI Call TI UC1845AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1845AJ883B ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC1845AJQMLV ACTIVE CDIP JG8None Call TI Call TIUC1845AL883B ACTIVE LCCC FK201None POST-PLATE Level-NC-NC-NCUC1845ALQMLV ACTIVE LCCC FK20None Call TI Call TI UC2842AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2842AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2842AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2842AD8TRG4ACTIVE SOIC D82500None Call TI Call TIUC2842ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2842ADW ACTIVE SOIC DW1640None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAROrderable Device Status(1)PackageType PackageDrawingPins PackageQtyEco Plan(2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp(3)UC2842ADWTR ACTIVE SOIC DW162000None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC2842AJ OBSOLETE CDIP JG8None Call TI Call TIUC2842AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NC UC2843AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2843AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2843AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2843ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2843ADW ACTIVE SOIC DW1640None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC2843ADWTR ACTIVE SOIC DW162000None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC2843AJ OBSOLETE CDIP JG8None Call TI Call TIUC2843AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NC UC2843AQ ACTIVE PLCC FN2046None CU SNPB Level-2-220C-1YEAR UC2844AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2844AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2844AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2844AD8TRG4PREVIEW SOIC D82500None Call TI Call TIUC2844ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2844ADW ACTIVE SOIC DW1640None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC2844ADWTR ACTIVE SOIC DW162000None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC2844AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NC UC2844AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NC UC2844AQD ACTIVE SOIC D1450None Call TI Level-1-220C-UNLIM UC2844AQD8ACTIVE SOIC D875None Call TI Level-1-220C-UNLIM UC2844AQD8R ACTIVE SOIC D82500None Call TI Level-1-220C-UNLIM UC2844AQDR ACTIVE SOIC D142500None Call TI Level-1-220C-UNLIM UC2845AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2845AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2845AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2845AD8TRG4PREVIEW SOIC D82500None Call TI Call TIUC2845ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC2845ADW ACTIVE SOIC DW1640None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC2845AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NC UC3842AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3842AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3842AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3842ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3842ADW ACTIVE SOIC DW1640None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC3842ADWTR ACTIVE SOIC DW162000None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC3842AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NC UC3842AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NCOrderable Device Status(1)PackageType PackageDrawingPins PackageQtyEco Plan(2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp(3)UC3842ANG4ACTIVE PDIP P850Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-NA-NA-NAUC3843AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3843AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3843AD8G4ACTIVE SOIC D875None Call TI Call TIUC3843AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3843AD8TRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMUC3843ADG4ACTIVE SOIC D1450Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM UC3843ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3843AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC3843AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NCUC3843ANG4ACTIVE PDIP P850Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-NA-NA-NA UC3844AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3844AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3844AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3844AD8TRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM UC3844ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3844ADW ACTIVE SOIC DW1640None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC3844ADWTR ACTIVE SOIC DW162000None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC3844AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NC UC3845AD ACTIVE SOIC D1450None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3845AD8ACTIVE SOIC D875None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3845AD8TR ACTIVE SOIC D82500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3845ADTR ACTIVE SOIC D142500None CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM UC3845ADW ACTIVE SOIC DW1640None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC3845ADWTR ACTIVE SOIC DW162000None CU NIPDAU Level-2-220C-1YEAR UC3845AJ ACTIVE CDIP JG81None A42SNPB Level-NC-NC-NCUC3845AN ACTIVE PDIP P850Pb-Free(RoHS)CU SNPB Level-NC-NC-NCUC3845ANG4ACTIVE PDIP P850Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-NA-NA-NA(1)The marketing status values are defined as follows:ACTIVE:Product device recommended for new designs.LIFEBUY:TI has announced that the device will be discontinued,and a lifetime-buy period is in effect.NRND:Not recommended for new designs.Device is in production to support existing customers,but TI does not recommend using this part in a new design.PREVIEW:Device has been announced but is not in production.Samples may or may not be available.OBSOLETE:TI has discontinued the production of the device.(2)Eco Plan-May not be currently available-please check /productcontent for the latest availability information and additional product content details.None:Not yet available Lead(Pb-Free).Pb-Free(RoHS):TI's terms"Lead-Free"or"Pb-Free"mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirementsfor all 6substances,including the requirement that lead not exceed 0.1%by weight in homogeneous materials.Where designed to be soldered at high temperatures,TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.Green (RoHS &no Sb/Br):TI defines "Green"to mean "Pb-Free"and in addition,uses package materials that do not contain halogens,including bromine (Br)or antimony (Sb)above 0.1%of total product weight.(3)MSL,Peak Temp.--The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDECindustry standard classifications,and peak solder temperature.Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided.TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties,and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information.Efforts are underway to better integrate information from third parties.TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary,and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s)at issue in this document sold by TI to Customer on an annualbasis.PACKAGE OPTION ADDENDUM 10-Mar-2005Addendum-Page 4。