重点解析基于UC3846的开关电源电压反馈的优化设计

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基于 UC3844的反激稳压电源的设计及分析毕业设计(论文)

基于 UC3844的反激稳压电源的设计及分析毕业设计(论文)

引言随着现代科技的飞速发展,功率器件也不断更新,PWM技术的发展也日趋完善,开关电源正朝着小、轻、薄的方向发展。

由于反激变换器具有电路拓扑简单、输入电压范围宽、输入输出电气隔离、体积重量小、成本低、性能良好、工作稳定可靠等优点,被广泛应用于实际变换器设计中。

以前大多数开关电源采用离线式结构,一般从辅助供电绕组回路中通过电阻分压取样,该反馈方式电路简单,但由于反馈不是直接从输出电压取样,没有与输入隔离,抗干扰能力也差,所以输出电压中仍有2%的纹波,对于负载变化大和输出电压变化大的情况下响应慢,不适合精度较高或负载变化范围较宽的场合。

下面的设计采用可调式精密并联稳压器TL431配合光耦构成反馈回路,达到了更好的稳压效果。

1 UC3844芯片的介绍UC3844是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,由该集成电路构成的开关稳压电源与一般的电压控制型脉宽调制开关稳压电源相比具有外围电路简单、电压调整率好、频响特性好、稳定幅度大、具有过流限制、过压保护和欠压锁定等优点。

其内部电路结构如图1所示。

该芯片的主要功能有:内部采用精度为±2.0%的基准电压为5.00V,具有很高的温度稳定性和较低的噪声等级;振荡器的最高振荡频率可达500kHz。

内部振荡器的频率同脚8与脚4间电阻Rt、脚4的接地电容Ct的关系如式(1)所列,即其内部带锁定的PWM(Pulse Width Modulation),可以实现逐个脉冲的电流限制;具有图腾柱输出,能提供达1A的电流直接驱动MOSFET功率管。

2 电源的设计及稳压工作原理单端反激变换器,所谓单端,指高频变压器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧,并且只有一个输出端;反激式变换器工作原理,当加到原边主功率开关管的激励脉冲为高电平使MOSFET、开关管导通时,整流后的直流电压加在原边绕组两端,此时因副边绕组相位是上负下正,使整流二极管反向偏置而截止,磁能就储存在高频变压器的原边电感线圈中;当驱动脉冲为低电平使MOSFET开关管截止时,原边绕组两端电压极性反向,使副边绕组相位变为上正下负,则整流二极管正向偏置而导通,此后储存在变压器中的磁能向负载传递释放。

稳压电源PWM调制芯片UC3846的应用

稳压电源PWM调制芯片UC3846的应用
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1 电流脉宽调制芯片 UC3846 的工作原理
UC3846是 Initorde公司推出的电流脉宽调制芯 片 ,该调制芯片双端输出 ,能直接驱动双极型功率管或 场效应管 (Mosfet) (见图 1) ,其主要优点是功能齐全 , 自动前馈补偿 ,强大的带载响应特性 ,欠压保护 ,软启 动 ,终端锁机保护。外围控制电路简单 ,工作频率高达 500kHz,可自设工作频率。它适合于工频变压器的 100 ~300W 的开关电源 ,其工作温度为 265~150℃,最高的 输入电压为 40V,有自我保护功能。
(21Hebei University of Technology, Tianjin 300130)
Abstract To abvance the accuracy and response speed of scientific instruments nowdays, the function, characteris2 tics, and operation p rincip le of UC3846 are introduced in this paper. Designs a flyback sw itch voltage - stabilized source circuit using the UC3846, analyses the working p rincip les of this ciruit. It is one of PWM chip s for compo2 nents of scientific instruments. Key words UC3846 Flyback sw itch voltage - stabilized circuit Accuracy Response speed

一种基于UC3846的变频设计与应用

一种基于UC3846的变频设计与应用

一种基于UC3846的变频设计与应用
 1、电流脉宽型控制芯片UC3846介绍
 UC3846的主要特点为:(1)自动前馈补偿;(2)可编程逐脉冲电流限制;(3)推挽配置自动对称校正;(4)模块化电源系统的并行操作能力;(5)增强负载响应特性;(6)宽共模范围差分电流检测器;(7)双脉冲抑制;(8)500mA双图腾柱输出;(9)低电压锁存;(10)软启动;(11)输出关断保护;(12)工作范围达500kHz。

以下为其内部框图:
 图1 UC3846内部框图
 脚1为电流电平设置端;脚2为基准电压输出端;脚3为电流检测放大器反相输入端;脚4为电流检测放大器的同相输入端;脚5为误差放大器的同相输入端;脚6为误差放大器的反相输入端;脚7为误差放大器反馈补偿;脚8为振荡器的外接电容端口;脚9为振荡器外接电阻端口;脚10为同步端口;脚11为PWM脉冲的A输出端;脚12为地;脚13为集电极电源端;脚14为PWM脉冲的B输出端口;脚15为控制电源输入端;脚16为关闭端口。

 2、UC3846变频电路设计与具体分析。

UC3846中文原理

UC3846中文原理

UC3846中文原理UC3846是一种多功能控制器芯片,用于设计和实现电源开关电路。

该芯片采用CMOS工艺制造,可以提供兼容于TTL和CMOS逻辑的输入和输出,具有广泛的应用范围。

UC3846的主要功能包括:电源开关技术、PWM调制和控制、反馈调节、保护等。

UC3846的电源开关技术提供了可靠的电源开关和调整功能。

该芯片具有高达500kHz的开关频率,通过控制外围电路,可以根据需要选择恒定频率或变频运行模式。

同时,UC3846还提供了软过载和短路保护功能,以保护电源和负载器件。

UC3846的PWM调制和控制功能使得用户可以根据需要对输出电压进行精确调节。

芯片通过比较参考电压和反馈电压来控制PWM信号的高和低电平时间,从而实现对输出电压的精确控制。

此外,UC3846还提供了调整频率、调整占空比、稳压调节和电流限制等功能。

UC3846具有灵活的反馈调节功能,可以适应不同的应用需求。

该芯片可以通过内部放大器和误差放大器来实现反馈控制,从而提供准确的输出电压和电流控制。

此外,UC3846还支持多种反馈方式,如电流模式控制、电压模式控制和混合模式控制等。

UC3846还提供了多种保护功能,以确保电路和负载的安全运行。

芯片具有过电流保护和短路保护功能,能够自动检测和限制传输过流和短路电流,以保护电源和负载器件免受损害。

此外,UC3846还支持过温保护和欠压保护等功能,以避免电源和负载在异常工作条件下受到损害。

总体来说,UC3846是一款多功能控制器芯片,通过其强大的电源开关技术、PWM调制和控制、反馈调节和保护功能,能够实现高效、稳定和可靠的电源供应。

它广泛应用于各种电源开关电路,如交流适配器、开关电源、电动机驱动器和电池充电器等。

基于UC3846的新型开关电源的设计

基于UC3846的新型开关电源的设计

基于UC3846的新型开关电源的设计[日期:2005-9-12] 来源:电源技术应用作者:刘海峰刘百芬[字体:大中小]摘要:研究了一种新型开关电源的设计。

它采用移相全桥PWM控制电路,输出较大的功率,并具有体积小、重量轻、开关频率高等优点。

给出了各部分相应的电路图,并进行了详细的介绍。

关键词:软开关;开关电源;变压器引言近年来,随着航空、航天和计算机事业的发展,对电源在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。

开关电源就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。

它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。

同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和电子计算机等方面。

本文设计了一个由UC3846产生PWM进行脉宽调制的移相全桥开关电源。

1 开关电源主电路的设计在主电路中采用了移相全桥软开关电路,如图1所示。

图1在此电路中,输入为AC220V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,为了消除此直流电压的脉动,在设计时采用了π型滤波电路。

后接一个移相全桥软开关电路,使功率管实现零电压零电流开通和关断,将电路在工作时的功率损耗减至最小。

输出为±23V/15 A和±200V/0.8A,总功率P=2×23×15+2×200×0.8=1010W,因此,也可以称此开关电源为大功率开关电源。

变压器的设计是该电源的一个关键部分,而常规设计采用一大堆繁杂的公式进行推导,运算量较大,难免造成结果错误。

鉴于此,本文采用图表的方法对原、副边进行设计,并考虑开关管导通压降等实际情况进行适当微调。

该变压器的具体设计如下。

式中:n1,n2为一、二次绕组的股数;dp,dz为一、二次绕组的线径;S0K0为磁芯窗口使用面积;Np,Nz为一、二次绕组的匝数。

U1为输入直流电压;U1r为整流管压降;U1T为每匝电压值;D为占空比,本设计D为0.6。

变压器的工作频率选100kHz,绕组的线径可以选为0.5mm。

基于UC3846的有源嵌位单级PFC开关电源

基于UC3846的有源嵌位单级PFC开关电源

0 引 言
对 电力 电子装置 而 言 ,高功率 因数 能够 有效 减 少 其对 电网 的谐 波污 染 。 目前 ,在 工程上 应用最 多
的高功 率因数开关 电源大 多采用两级 D C / DC开关变 换 器 串联 的方式 ,即所谓 的 P F C( P o we r f a c t o r
( S c h o o l o f E l e c t r i c a l a n d I n f o r ma i t o n E n g i n e e r i n g ,Hu n a n Un i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y ,Z h u z h o u H u n a n 4 1 2 0 0 7 ,C h i n a )
UC3 8 4 6 - - Ba s e d Ac t i v e Cl a mp a n d S i n g l e - - S t a g e PFC S wi t c h e d Po we r S u p p l y
We n L i q u n ,X i a o Q i a n g h u i
Abs t r a c t : A c o n s t a n t v o l t a g e s o u r c e b a s e d o n PW M c o n t r o l c h i p U C3 8 4 6 i s d e s i g n e d , wh ic h a p p l i e s t o t he 1 7 5 - 2 6 5 V AC i n p u t v o l t a g e , a n d t he r a t e d o u t p u t v o l t a g e i s 2 4 V a n d ou t p ut c u r r e n t i s 2 A. Th e s i n g l e s t a g e P FC— t h r e e t e r mi n a l c o re c t i o n t e c h n i qu e i s us e d t o e n h a n c e t he p o we r f a c t o r o f t h e s ys t e m ;me a n wh i l e, t h e a c t i v e c l a mp i n g - s o f t s wi t c h t e c h n o l o g y i s us e d t o r e d u c e he t s wi t c h s re t s s a n d i mp r o v e t h e o u t p u t e ic f i e n c y o f he t p o we r . Th e s i mu l a t i o n nd a p h y s i c a l

uc3846中文资料 (2)

uc3846中文资料 (2)

UC3846中文资料摘要UC3846是一款高性能的PWM控制器芯片,常用于开关电源的设计。

本文档将介绍UC3846的特点、工作原理、引脚功能、Typical Application和常见问题解答等内容,为读者提供详细的中文资料。

1. 引言UC3846是由德州仪器公司推出的一款PWM控制器,采用复合型器件集成电路的设计。

它具有高性能、稳定可靠和简单易用等优点,广泛应用于电力电子领域中开关电源的设计。

2. 特点UC3846具有以下特点: - 采用复合型器件集成电路设计,集成度高。

- 双弹设计,实现双层反馈控制。

- 宽工作电压范围。

- 内置软起动功能,提高系统可靠性。

- 内置过电流保护、过热保护等多种保护功能。

3. 工作原理UC3846是一款全桥控制器,用于控制开关电源的开关管工作,默认工作周期为50kHz。

其工作原理如下:1.外部反馈信号进入UC3846芯片,经过比较、滤波和放大后得到控制信号。

2.控制信号经过逻辑电路处理,驱动UC3846内部的PWM生成器。

3.PWM生成器根据控制信号产生一个50kHz的方波,用于驱动开关管。

4.开关管的开关动作控制了输出电压的稳定性。

4. 引脚功能UC3846的引脚功能如下: - VCC: 芯片供电引脚。

- GND:地引脚。

- RT/CT: 外部电阻电容网络的引脚。

- COMP: 外部反馈信号输入引脚。

- UVLO: 低电压锁定引脚。

- INV: 输入电压检测引脚。

- FB: 反馈引脚。

- SYNC: 同步引脚。

5. Typical ApplicationUC3846的典型应用包括开关电源、电池充电器、直流变换器等。

下图是一个基于UC3846的开关电源Typical Application示意图。

UC3846 Typical Application6. 常见问题解答6.1 如何选择外部电阻和电容?在选择外部电阻和电容时,需要根据具体应用的设计要求来确定。

基于UC3846的开关电源电压反馈的优化设计

基于UC3846的开关电源电压反馈的优化设计

电小二•来源:互联网•作者:佚名• 2018年01月25日 08:42 • 1373次阅读介绍并比较了电流模式PWM控制器中电压反馈的基本电路,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的电压反馈的实用电路,该电路能满足在高频电路、非线形负载情况下稳定的输出。

实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。

1.UC3846的结构与特性图为电流控制型变换器的原理框图。

恒频时钟脉冲置位R-S锁存器,输出高电平,开关管导通,变压器原边的电流线性增大,当电流在采样电阻Rs 上的压降Vs达到Ve时,比较器翻转,输出高电平,锁存器复位,驱动信号变低,开关管关断,直到下一个时钟脉冲使R-S锁存器置位。

电路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲的。

UC3846是Initorde公司推出的电流脉宽调制芯片,该调制芯片双端输出,能直接驱动双极型功率管或场效应管(Mosfet),其主要优点是功能齐全,具有强大的带载响应特性,能提供自动前馈补偿、欠压保护、软启动、终端锁机保护等功能,外围控制电路简单,工作频率高达500kHz,可自设工作频率。

它适合于工频变压器的100~300W的开关电源,其工作温度为265~150℃,最高的输入电压为40V,有自我保护功能。

其原理如图所示。

UC3846采用定频电流模式控制,引脚3,4是电流检测输入端,5,6是误差放大器输入端,电流检测输入值经过一个放大倍数为3的电流测定放大器(其输入电压必须小于1.2V)来获得电感电流或开关电流信号,其输出接PWM比较器的同相端。

当取样放大器输入信号大于1.2V时,电流型控制器将延时关断。

电压误差放大器的输出经二极管和0.5V偏压后送至PWM比较器的反相端,其输出既作为给定信号,同时又被限流电平设置脚(脚1)箝位在V1+0.7V,从而完成了逐个脉冲限流的目的。

当差动电流检测放大器检测的是开关电流而不是电感电流时,由于开关管寄生电容放电,检测电流会有一个较大的尖峰前沿,可能使电流检测锁存和PWM电路误动作,所以,应在电流检测输入端加RC滤波。

基于UC3842的开关电源保护电路的改进

基于UC3842的开关电源保护电路的改进

基于UC3842的开关电源保护电路的改进2007-03-09 19:03:27 作者:黄庆义,胡荣强,王闯瑞来源:互联网浏览次数:44摘要:论述了以电流控制型脉宽调制芯片UC3842构成的开关电源的原理,分析了其保护电路的缺陷,并提出了一种改进的方法。

关键词:UC3842;开关电源;保护电路中图分类号:TN86 文献标识码:B 文章编号:0219 2713(2005)06一0044—030 引言UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。

但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成的开关电源的保护电路也出现了很多问题。

本文分析了UC3842保护电路的缺陷及改进的方法。

1 UC3842的典型应用UC3842的典型应用电路如图l所示。

该电路主要由桥式整流电路,高频变压器,MOS功率管以及电流型脉宽调制芯片UC3842构成。

其工作原理为:220V的交流电经过桥式整流滤波电路后,得到大约+300V的直流高压,这一直流电压被M0S功率管斩波并通过高频变压器降压,变成频率为几十kHz的矩形波电压,再经过输出整流滤波,就得到了稳定的直流输出电压。

其中高频变压器的自馈线圈N2中感应的电压,经D2整流后所得到的直流电压被反馈到UC3842内部的误差放大器并和基准电压比较得到误差电压Vr,同时在取样电阻R11上建立的直流电压也被反馈到UC3842电流测定比较器的同柑输入端,这个检测电压和误差电压Vt相比较,产生脉冲宽度可调的驱动信号,用来控制开关功率管的导通和关断时间,以决定高频变压器的通断状态,从而达到输出稳压的目的。

图l中,R5用来限制C8产生的充电峰值电流。

考虑到Vi及Vref上的噪声电压也会影响输出的脉冲宽度,因此,在UC3842的脚7和脚8上分别接有消噪电容C4和C2。

R7是MOS功率管的栅极限流电阻。

另外,在UC3842的输入端与地之间,还有34V的稳压管,一旦输入端出现高压,该稳压管就被反向击穿,将Vi钳位于34V,保护芯片不致损坏。

UC3846间接电流型控制的分析

UC3846间接电流型控制的分析

UC3846间接电流型控制的分析
首先,让我们介绍一下UC3846的基本结构。

UC3846是一种电压模式PWM控制集成电路,包含一个误差放大器、一个比较器、一个死区控制电路、一个双模式输出电压误差放大器和一个PWM输出器。

它还包含一组用于控制开关管的电压放大器、一个外部同步输入以及一个电源适应器。

在间接电流型控制中,UC3846会根据输入的电压和电流信号,通过比较器产生一个误差信号。

误差信号会经过误差放大器进行放大,然后输入到PWM输出器中。

PWM输出器会产生一个PWM信号,控制开关管的导通时间。

当开关管导通时,电源会供电到输出负载,从而实现能量传输。

在实际应用中,我们可以通过调整UC3846的参考电压和电流限制器的电流限制值来调节输出电压和电流的大小。

当输出电压或电流超过设定的范围时,UC3846会自动调节开关管的导通时间,以保持输出在安全范围内。

除了间接电流型控制,UC3846还可以实现其他类型的控制,例如直接电流型控制。

直接电流型控制是通过直接测量开关电流来控制开关管的导通时间,而不是通过电流限制器。

总结起来,UC3846是一种集成电路芯片,适用于开关电源的控制。

它可以实现间接电流型控制,通过电流限制器来限制开关电流。

UC3846的间接电流型控制可以通过调整参考电压和电流限制器的电流限制值来调节输出电压和电流。

基于UC3842开关电源的分析及应用

基于UC3842开关电源的分析及应用

基于UC3842开关电源的分析及应用辽宁教育行政学院学报2006年第6期奸诈、丑恶的形象来。

原因何在?分析这个问题也就是这节课的第五个环节。

通过讨论,学生们明白了:画得像的同学除了专业能力强以外,还有不容忽视的一点就是语文水平较高。

即对语言文字的分析理解能力强,体会透彻。

我因之强调:只有深刻地理解了肖像描写中词语的含义及其词语间的内在联系,并掌握一定的美术绘画的专业技术,才能用线条生动逼真地勾画出人物肖像,相反,画得不太逼真的原因不排除是专业能力差些,可不容忽视的一点就是对原文词语及其之间的内在联系体会得不深,领悟得不透彻,因而笔不达意。

事实启发教育了学生,他们不再认为学语文是浪费时间,而是由衷地领悟到:语文知识与美术知识不仅有关系,而且可以达到完美的统一。

二、传授知识的同时强化专业能力中等职业学校的语文教学中有戏剧教学一项,如何搞好这一教学是很值得研究的。

如果能从专业出发把戏剧同美术绘画有机地结合起来,使学生既学到语文知识又强化专业能力,不是可以达到更好的教学效果吗?在教学元曲《窦娥冤》(节选)时,节选的第三折主要描写了三个场面。

我根据美术专业的特点,设置这一课的教学目的:结合专业特点,培养学生具有把特定的戏剧场面用特定的画面来反映、并能恰当地运用词语概述画面内容的能力。

我采用挂图来配合教学。

先用两幅画面来反映前两个场面,让学生分析绘画方法,比较画面与剧本内容,然后让学生根据画面叙述场面,接着让学生做两个练习:一是根据自己对剧本内容的理解,给前两幅画面加解说词;二是画出主人公窦娥的第三桩誓愿———“楚州亢旱三年”得以实现的画面,并加上解说词。

这种紧密结合专业的教学方法独特新颖,打破了传统教学模式,引起学生极大的兴趣。

课后,许多学生深有感触:学好语文对学好美术专业至关重要,它能提高专业素质,强化专业能力。

由于我在语文教学中注重与专业相结合,注重实用性教学,所以,取得了较好的教学效果。

(责任编辑:王兆文)基于UC3842开关电源的分析及应用全安(沈阳铁路机械学校,辽宁沈阳110035)电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,随着电子技术的发展以及对提高稳压电源的转换效率、减小其体积和重量等方面的深入研究,一种基于脉宽调制器UC3842的开关电源应运而生,并逐步取代传统的串联线性稳压电源。

UC3846构成的ZVZCS软开关电源的设计要领

UC3846构成的ZVZCS软开关电源的设计要领

设计要领软开关电源的设计要领UC3846构成的ZVZCS软开关电源的1.主电路P0=3KW,U0=30V,fs=20KHz。

从功率容量和尽可能降低开关电源装置的损耗和制作成本考虑,主电路采用了主开关器件为IGBT的全桥PWM变换电路。

电路如图2所示。

2.控制电路PWM控制电路采用的是UC3846。

其应用电路主要部分如图3(a)所示,脚1所接R1、R2,决定初级限流值,并决定当过电流时器件是闭锁还是重新运行。

CS+和CS-两端接过流信号,实施过流、过压自动保护。

EA+和EA-两端是内部误差放大器输入端,接受来自输出电压和输出电流的误差信号,以实行导通/短开时间的控制,达到PWM占空比控制的目的。

脚16 ShutDown端是封锁输出脉冲的接线端,接收过流、过压封锁信号,脚8和脚9外接决定开关频率的电阻RT和电容CT。

控制输出端Bout(14脚)和Aout(11脚)分别接D 触发器的置“1”端和置“0”端,通过触发器的延时翻转,在滞后桥臂上得到滞后超前臂开关信号一些时间的开关信号,通过主电路的软开关电路实现ZVS和ZCS。

S1-S4是输出到IGBT 驱动电路的控制信号,如图3(b)所示是一个IGBT的驱动电路。

3.电路参数计算对元件和参数作一个计算。

开关频率及PWM控制脉冲宽度(占空比)是输出稳定性高低的关键,IGBT和高频整流快速恢复二极管是电源工作恢复高低的关键。

3.1 开关频率及占空比的计算为了计算这两个参数,先设计高频变压器的匝比为10:1。

因为电源输出电压U0为28V,所以高频变压器输入端的平均电压US’应为280V。

由DC-DC变换原理可知:Us,/ Ud =D/T,而Ud=1.35UL,式中:UL---- 三相供电线有效值(380V),所以,D/T=280/513=0.545=0.55,由于是全桥式变换,所以每组开关的占空比Dp=D/2*T=0.2757T图4-a所示为一组开关的工作波形示意图。

基于UC3842的开关电源保护电路的改进

基于UC3842的开关电源保护电路的改进

基于UC3842的开关电源保护电路的改进摘要:论述了以电流控制型脉宽调制芯片UC3842构成的开关电源的原理,分析了其保护电路的缺陷,并提出了一种改进的方法。

关键词:UC3842;开关电源;保护电路中图分类号:TN86 文献标识码:B 文章编号:0219 2713(2005)06一0044—03 0 引言UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。

但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成的开关电源的保护电路也出现了很多问题。

本文分析了UC3842保护电路的缺陷及改进的方法。

1 UC3842的典型应用UC3842的典型应用电路如图l所示。

该电路主要由桥式整流电路,高频变压器,MOS功率管以及电流型脉宽调制芯片UC3842构成。

其工作原理为:220V的交流电经过桥式整流滤波电路后,得到大约+300V的直流高压,这一直流电压被M0S功率管斩波并通过高频变压器降压,变成频率为几十kHz的矩形波电压,再经过输出整流滤波,就得到了稳定的直流输出电压。

其中高频变压器的自馈线圈N2中感应的电压,经D2整流后所得到的直流电压被反馈到UC3842内部的误差放大器并和基准电压比较得到误差电压Vr,同时在取样电阻R11上建立的直流电压也被反馈到UC3842电流测定比较器的同柑输入端,这个检测电压和误差电压Vt相比较,产生脉冲宽度可调的驱动信号,用来控制开关功率管的导通和关断时间,以决定高频变压器的通断状态,从而达到输出稳压的目的。

图l中,R5用来限制C8产生的充电峰值电流。

考虑到Vi及Vref上的噪声电压也会影响输出的脉冲宽度,因此,在UC3842的脚7和脚8上分别接有消噪电容C4和C2。

R7是MOS功率管的栅极限流电阻。

另外,在UC3842的输入端与地之间,还有34V的稳压管,一旦输入端出现高压,该稳压管就被反向击穿,将Vi钳位于34V,保护芯片不致损坏。

基于UC3842的单端反激式开关稳压电源的设计毕业设计论文1

基于UC3842的单端反激式开关稳压电源的设计毕业设计论文1

1 引言电源,即提供电能的设备,主要分三类:一次电源(将其它能量转换为电能),二次电源和蓄电池。

其中,二次电源指的是把输入电源(由电网供电)转换为电压、电流、频率、波形及在稳定性、可靠性(含电磁兼容,绝缘散热,不间断电源,智能控制)等方面符合要求的电能供给负载。

高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛的应用。

开关电源的控制电路可以分为电压控制型和电流控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,系统响应慢,很难达到较高的线形调整率精度,后者,较电压控制型有不可比拟的优点。

UC3842是由Unitrode公司开发的新型控制器件,是国内应用比较广泛的一种电流控制型脉宽调制器。

所谓电流型脉宽调制器是按反馈电流来调节脉宽的。

在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。

由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是比较理想的新型的控制器闭。

2 开关电源概述2.1 开关电源的分类开关型稳压电源的电路结构一般分类如下:(1)按驱动方式分,有自激式和他激式。

(2)按DC/DC变换器的工作方式分:①单端正激式和反激式、推挽式、半桥式、全桥式等;②降压型、升压型和升降压型等。

(3)按电路组成分,有谐振型和非谐振型。

(4)按控制方式分:①脉冲宽度调制(PWM)式;②脉冲频率调制(PFM)式;③PWM 与PFM混合式。

2.2 开关电源的控制原理开关电源是指电路中的电力电子器件工作在开关状态的稳压电源,是一种高频电源变换电路,采用直-交-直变换,能够高效率地产生一路或多路可调整的高品质的直流电压。

开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。

开关电源的基本构成如图2.1所示,其中DC/DC变换器进行功率转换,它是开关电源的核心部分,此外还有起动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。

UC3846脉宽调制高频开关稳压电源设计任务书04

UC3846脉宽调制高频开关稳压电源设计任务书04
2.设计思路清晰,给出整体设计框图;
3.单元电路设计,给出具体设计思路和电路;
4.分析所有单元电路与总电路的工作原理,并给出必要的波形分析。
5.绘制总电路图
6.写出设计报告;
主要设计条件
1.设计依据主要参数
1)输入输出电压:单相(AC)220(1+15%)、60V(DC)
2)输出电流:8A
3)电压调整率:≤1%
4)负载调整率:≤1%
5)效率:≥0.8
6)功率因数:≥0.8
2.可提供实验与仿真条件
说明书格式
1.课程设计封面;
2.任务书;
3.说明书目录;
4.设计总体思路,基本原理和框图(总电路图);
5.单元电路设计(各单元电路图);
6.故障分析与电路改进、实验及仿真等。
7.总结与体会;
8.附录(完整的总电路图);
湖南工程学院
课程设计
课程名称单片机原理与应用
课题名称数字温度计设计
专业
班级
学号填写12位学号
姓名
指导教师赵葵银、汪超等
2011年5月9日
湖南工程学院
课程设计任务书
课程名称:电力:
学生姓名:学号:
指导老师:
审批:
任务书下达日期年月日
设计完成日期年月日
参考文献
1.石玉,栗书贤.电力电子技术题例与电路设计指导.机械工业出版社,1998.
2.王兆安,黄俊.电力电子技术(第4版).机械工业出版社,2000.
3.浣喜明,姚为正.电力电子技术.高等教育出版社,2000.
4.莫正康.电力电子技术应用(第3版).机械工业出版社,2000.
5.郑琼林.耿学文.电力电子电路精选.机械工业出版社,1996.

采用UC的反激式开关电源反馈回路的改进与设计方案

采用UC的反激式开关电源反馈回路的改进与设计方案

采用UC3844的反激式开关电源反馈回路的改进与设计摘要:介绍了一种基于PWM控制芯片UC3844的反激式开关电源的反馈回路改进设计,详细讨论了新型反馈电路的工作过程及设计方案,采用光耦PC817和电压基准TL431组成反馈网络。

该电源性能优良,具有结构简单,稳压效果好,负载调整率高等优点,具有很高的生产应用价值。

关键词: UC3844。

反馈电路。

反激式开关电源开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的方向,现已成为稳压电源的主流产品。

开关电源采用功率半导体器件作为开关的器件,通过周期性间接工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。

单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20W~100W,工作频率在20kHz~200kHz之间,可以同时输出不同的电压,而且具有较好的电压调整率[1]。

开关稳压电源的反馈回路决定了开关电源的精度和整体性能。

传统的开关电源反馈回路从变压器输入端取电压,没有隔离,响应慢,抗干扰能力差[2]。

本文介绍一种基于电流型PWM芯片UC3844的开关电源的反馈回路改进,采用可调式精密并联稳压器加光电耦合器接法,具体使用TL431加PC817。

这种方法由于使用了精密电压源做控制参考电压,控制精度非常高,性能稳定。

1 UC3844原理与特性UC3844是安森美公司生产的高性能、固定频率、电流模式控制器,广泛应用于中小功率的DC-DC开关电源。

该集成电路的特点是:具有振荡器、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输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。

UC3844相对于同系列的UC384x,最大的优点是占空比不超过50%,防止开机瞬间或负载短路时,变压器可能出现的饱和现象。

UC3844采用DIP-8封装,其内部结构框图如图1所示,其管脚说明如表1所示[3]。

2 常用电路的典型结构基于UC3844的开关电源的电流反馈电路典型结构如图2所示。

220V交流电压经整流滤波后,得到300V直流电压,主要功率经串联于高频变压器初级绕组N1,到大功率MOSFET开关管V1集电极,在UC3844的控制下,开关管V1周期性地导通和截止。

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重点解析基于UC3846的开关电源电压反馈的优化设计介绍并比较了电流模式PWM控制器中电压反馈的基本电路,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的电压反馈的实用电路,该电路能满足在高频电路、非线形负载情况下稳定的输出。

实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。

1.UC3846的结构与特性
图为电流控制型变换器的原理框图。

恒频时钟脉冲置位R-S锁存器,输出高电平,开关管导通,变压器原边的电流线性增大,当电流在采样电阻Rs上的压降Vs达到Ve 时,比较器翻转,输出高电平,锁存器复位,驱动信号变低,开关管关断,直到下一个时钟脉冲使R-S锁存器置位。

电路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲的。

UC3846是Initorde公司推出的电流脉宽调制芯片,该调制芯片双端输出,能直接驱动双极型功率管或场效应管(Mosfet),其主要优点是功能齐全,具有强大的带载响应特性,能提供自动前馈补偿、欠压保护、软启动、终端锁机保护等功能,外围控制电路简单,工作频率高达500kHz,可自设工作频率。

它适合于工频变压器的100~300W的开关电源,其工作温度为265~150℃,最高的输入电压为40V,有自我保护功能。

其原理如图所示。

UC3846采用定频电流模式控制,引脚3,4是电流检测输入端,5,6是误差放大器输入端,电流检测输入值经过一个放大倍数为3的电流测定放大器(其输入电压必须小于1.2V)来获得电感电流或开关电流信号,其输出接PWM
比较器的同相端。

当取样放大器输入信号大于1.2V时,电流型控制器将延时关断。

电压误差放大器的输出经二极管
和0.5V偏压后送至PWM比较器的反相端,其输出既作为给定信号,同时又被限流电平设置脚(脚1)箝位在V1+0.7V,从而完成了逐个脉冲限流的目的。

当差动电流检测放大器
检测的是开关电流而不是电感电流时,由于开关管寄生电
容放电,检测电流会有一个较大的尖峰前沿,可能使电流
检测锁存和PWM电路误动作,所以,应在电流检测输入
端加RC滤波。

2.普通电流模式控制器中电压反馈电路
一般来讲,电压反馈电路都是闭环控制系统,就
UC3846而言,在6,7两个引脚上够成积分网络,电压反馈信号经由该积分网络进入误差放大器反向输入端(引脚6),基准电压由芯片自带的电源提供(引脚2),如图所示,这种电压反馈电路因为实现方便,结构简单,被广泛地采用。

然而在笔者实验过程中发现,在高频状态下工作时,该电路很容易引入电磁干扰,而且在电压反馈信号大于5V 时,基准电压不容易得到,并且在使用UC3846做为控制芯片的过程中,斜坡补偿网络和芯片的软启动都需要同时
使用芯片内部的这个精密电压,意味着精密电压需要给最
少3个电路拓扑供电,这无疑会对系统的稳定性带来影响。

还有就是在一些负载非纯阻性或负载有突变的场合,PWM 很容易被电流检测环关断。

基于以上这些不利的因素,设想是否可以将电压反馈信号的跟随过程在芯片外部实现,将电流反馈信号和电压反馈信号基本隔离,满足反馈电压大于5V的情况,减少电路反馈之间的相互影响。

3.新型电压反馈电路
由以上分析,设计了如图4所示的电压信号反馈电路。

首先将UC3846的引脚6,7短接构成电压跟随器。

电压反馈信号通过误差放大器同向输入端进入芯片。

将传统反馈电路当中引脚6,7所构成的积分网络在芯片外部实现,这样的好处是电压反馈信号的处理经过电压跟随器后,不会再给芯片内部带入加载,保证了电压反馈信号的准确性。

外部添加运算放大器,将误差的放大过程也在芯片外部完成,基准电压也由外部提供,这样就避免了和电流反馈信号共用基准电源的冲突,提高了工作效率。

这个电路的基本工作过程是分别在运放的同向,反向端输入采样电压和反馈电压,则运放的输
出电压
其中VI是电压反馈和基准电压的差值。

由UC3846的特性知道,在误差电压VI=0时,则
其中
VF是检测电压。

因为UC3846内部决定电流测定信号最大电压值为1.2V左右。

通过计算可得该电压反馈电路的参数,使得电压反馈值最大为3.5V左右,以保证比较器可以稳定的工作。

用电压传感器获得检测电压VF。

根据电压传感器的性能可以很容易的出合适的基准电压值。

通过R5将运放输出信号转化为所需要的电压信号后进入UC3846的引脚5,便完成了电压信号的反馈。

在实验中,该电路很好地完成了电压反馈的的功能,即使在高频的条件下,电路也十分稳定。

由于其基准电压是从芯片外部给定,所以在和检测电流比较时,可以根据电气要求自己设计误差电压的反馈值范围,也就是说,可以自己设定芯片内部PWM比较器反转的范围,以便更大程
度的控制电流检测值。

所以这种电路在对于非纯阻性负载的情况是非常有好处的。

比如在弧焊电源引弧的动作中,由于瞬间的电阻值会突变,引弧后电阻会基本保持固定,这时如果使用传统的电压反馈方法来进行电流模式控制,由于引弧瞬间的电流峰制值会很大,PWM比较器很容易就在引弧的瞬间翻转,关断PWM的输出,导致引弧失败。

而外接的这种电压可以很容易地控制比较器翻转时候的电流检测值,保证了在引弧的瞬间电流检测有足够的裕度完成引弧的过程。

4.结束语
按照以上的设计思路在实验板上搭建了一个UC3846的控制板,很好地完成了电压检测的功能,因为使用了芯片内部的运放构成了跟随器,使得反馈更为精确,而且反馈电路没有使用光隔等昂贵器件,降低了成本。

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