UCC38C43隔离单端反激式开关电源电路图
uc3844开关电源电路图
uc3844开关电源电路图UC3844开关电路设计图 介绍一种采用UC3844集成芯片实现的多路输出单端反激式IGBT驱动电源。
根据设计要求给出了该电路的具体设计步骤及电路参数。
实验结果表明,该电源的可靠性高,稳定性好,输出纹波小,能够适应电网电压10% 和负载20% 的波动。
近年来,随着电力电子技术的发展,各个应用领域对电源的体积、重量、效率等方面提出了越来越高的要求。
单端反激式变换电路由于具有体积小、重量轻、效率高、线路简洁、可靠性高以及具有较强的自动均衡各路输出负载的能力等优点,非常适合用于设计大功率高频开关电源的辅助电源或功率开关的驱动电源。
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,在其控制过程中,电源电路中的电感电流未参与控制,是独立变量,开关变换器为二阶系统,而二阶系统是一个有条件的稳定系统;后者是一个电压、电流双闭环控制系统,电感电流不再是一个独立变量,从而使开关变换器成为一个一阶无条件的稳定系统,因而很容易不受约束地得到大的开环增益和完善的小信号、大信号特性。
为此,应用电流控制型芯片(峰值电流控制)UC3844设计了一种大功率高频开关电源功率开关(例如IGBT)驱动电源,其主要技术指标为:5路输出(各路均为20V/0.5A);输出电压纹波《±0.5% ;工作频率为40kHz;输入交流电压范围(1±10%)220V。
图1是所设计电源的原理图,主电路采用单端反激式变换电路,220 V交流输入电压经桥式整流、电容滤波变为直流后,供给单端反激式变换电路,并通过电阻R1、C2为UC3844提供初始工作电压。
为提高电源的开关频率,采用功率MOSFET作为功率开关管,在UC3844的控制下,将能量传递到输出侧。
为抑制电压尖峰,在高频变压器原边设置了RCD缓冲电路。
变压器是开关电源的重要组成部分,它对电源的效率和工作可靠性,以及输出电气性能都起着非常重要的作用。
UCC38C43P中文资料
UCC38C43P中文资料双极CMOS低功耗电流模式PWM控制器特点:相对UC3842A家族来说增加了引脚对引脚兼容功能;1MHZ工作频率;50uA待机电流,最大100uA;在52KHZ时,低运作电流2.3mA;快速35ns周期过流限制;±1A的峰值输出电流;轨到轨输出摆幅25ns上升、20ns下降时间;±1%初始2.5V误差放大器参考电压;微调的振荡器放电电流;欠压锁定新版本;体积小MSOP-8包装;运用:开关模式电源;DC-DC转换器;板安装功率模块;描述:UCC38C4x 家庭是一个高性能的电流模式PWM 控制器。
这是一个增强的BiCMOS 与引脚对引脚兼容版本的行业标准UC384xA家庭和家庭的PWM 控制器UC384x。
此外,7 伏特低电压启动版本提供作为UCC38C40 和UCC38C41。
提供必要的功能,以控制固定频率,峰值电流模式电源,该系列提供以下的性能优势。
该器件提供高频率运行高达 1 低启动和工作电流兆赫,从而减少启动损耗和低操作功率消耗提高效率。
该器件还具有35 ns 的快速电流检测至输出延迟时间和峰值输出± 1 改进的上升和下降的直接驱动外部MOSFET 大时代潮流的能力。
UCC38C4x家庭提供8引脚封装MSOP (DGK), SOIC (D) and PDIP (P).原理框图最小最大单位输入电压,Vdd 18 V输出电压.Vout 18 V 平均输出电流 ,Iout 200 mA 基准输出电流,Iout(ref) -20 mA 操作结点温度,Tj -55 150o C在操作free-air温度绝对最大额定值(除非有其他说明)电源电压(VDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 V(MAX ICC) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mA输出电流(Output current), I OUT峰值(peak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±1 A输出能量(Output energy),电容性负载(capacitiveload ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 μJ额定电压(Voltage rating )(COMP, CS, FB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −0.3 V to 6.3 V (OUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..−0.3 V to 20 V (RT/CT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−0.3 V to 6.3 V (VREF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V误差放大器输出反向电流(Error amplifier output sinkcurrent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mA总功率损耗(Total Power Dissipation at)T A = 25︒C: D package (⎝jc = 22 ︒C/W, ⎝ja = 40 − 70︒C/W) . . . . . . . . . . 650 mWDGK package (⎝jc = 41 ︒C/W, ⎝ja = 238 − 269 ︒C/W . . . . . . 350 mWP package (⎝jc = 50 ︒C/W, ⎝ja = 110 ︒C/W . . . . . . . . . . . . . . 850 mW操作结温范围(Operating junction temperature range, T J). . . . . . . . . . −55︒C to 150︒C储存温度范围Storage temperature range T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −65︒C to 150︒C 引线温度(Lead Temperature)(Soldering, 10seconds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300︒C超过绝对最大额定值可能会造成永久性损坏设备。
基于UC3842的单端反激式隔离开关稳压电源的设计
Im p lem en ta tion of M u ltip liers fo r F in ite F ield s GF (2m ). IEEE T ran saction s on C ircu its and System , V o l. 38, N o. 7, J u ly 1991 4 P. A. Scp tt, S. E. T ava res and L. E. Pepp a rd. A Fa st VL S IM u ltip lier fo r GF (2m ). IEEE J. Selected A rea s in Comm un ica tion s, V o l. SA C24, pp. 62266, JAN. 1986 5 W. W. Peterson and E. J. W eldon, J r. . E rro r2Co rrect2 ing Codes. Cam b ridge,M A :M IT P ress, 1972 6 F. J. M acW illiam s and N. J. A. Sloane. T he T heo ry of E rro r2Co rrecting Codes. N ew Yo rk: N o rth2Ho lland, 1977 7 S. T. J. FENN , M. B ena issa and D. T aylo r. Im p roved A lgo rithm fo r D ivision over GF (2m ). E lectron ics L et2 ters, 4th M a rch 1993 V o l. 29 N o. 5 8 M. A. H a san, V. K. B ha rgava. D ivision and B it2Seria l M u ltip lica tion over GF ( qm ). IEE P roceed ing s2e, V o l. 139, N o. 3,M ay 1992 9 Gu i2L iang Feng. A VL S IA rch itectu re fo r Fa st Inver2 sion in GF (2m ). IEEE T ran saction s on Com p u ters. V o l 38, N o. 10, O cto rber 1989 ■
uc3844开关电源电路图汇总
uc3844开关电源电路图汇总(反激式变换电路/高频变压器/电流反馈电路)uc3844应用电路图(一)主电路图1是所设计电源的原理图,主电路采用单端反激式变换电路,220V交流输入电压经桥式整流、电容滤波变为直流后,供给单端反激式变换电路,并通过电阻R1、C2为UC3844提供初始工作电压。
为提高电源的开关频率,采用功率MOSFET作为功率开关管,在UC3844的控制下,将能量传递到输出侧。
为抑制电压尖峰,在高频变压器原边设置了RCD缓冲电路。
UC3844外围电路设计UC3844内部主要由5.0V基准电压源、振荡器(用来精确地控制占空比调节)、降压器、电流测定比较器、PWM锁存器、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率MOSFET 的大电流推挽输出电路等构成。
UC3844的典型外围电路如图2所示,图中脚7是其电源端,芯片工作的开启电压为16V,欠压锁定电压为10V,上限为34V,这里设定20V给它供电,用稳压二极管稳压,同时并联电解电容滤波,其值为10uF。
开始时由原边主电路向其供电,电路正常工作以后由副边供电。
原边主电路向其供电时需加限流电阻,考虑发热及散热条件,其值取为62kΩ/5W,为了防止输出电压不稳定时较高的电压直接灌人稳压二极管,导致其过压烧坏,在输出端给UC3844供电的线路与稳压管相连接处串入一只二极管。
脚4接振荡电路,产生所需频率的锯齿波,工作频率为=1.8/CTRT,振荡电阻RT和电容CT的值分别为100kΩ、200pF。
脚8是其内部基准电压(5V),给光耦副边的三极管提供偏压。
脚2及脚1为内部电压比较器的反相输入端和输出端,它们之间接一个15kΩ的电阻构成比例调节器,这里采用比例调节而不用PI调节的目的是为了保证反馈回路的响应速度。
脚6是输出端,经一个限流电阻(22Ω/0.25w)限流后驱动功率MOSFET(IRF840($0.6202)),为保护功率MOSFET,在脚6并联一支15V的稳压二极管。
超详细反激式开关电源电路图讲解
.反激式开关电源电路图解说一,先分类开关电源的拓扑构造依据功率大小的分类以下:10W之内常用RCC(自激振荡)拓扑方式10W-100W之内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)100W-300W正激、双管反激、准谐振300W-500W准谐振、双管正激、半桥等500W-2000W双管正激、半桥、全桥2000W以上全桥二,要点在开关电源市场中,400W以下的电源大概占了市场的70-80%,而此中反激式电源又占大多数,几乎常有的花费类产品全部是反激式电源。
长处:成本低,外头元件少,低耗能,合用于宽电压范围输入,可多组输出.弊端:输出纹波比较大。
(输出加低内阻滤波电容或加LC噪声滤波器能够改良)今日以最常用的反激开关电源的设计流程及元器件的选择方法为例。
给大家解说怎样读懂反激开关电源电路图!三,画框图一般来说,总的来分按变压器初测部分和次侧部分来说明。
开关电源的电路包含以下几个主要构成部分,如图1..图1,反激开关电源框图四,原理图图2是反激式开关电源的原理图,就是在图1框图的基础上,对各个部分进行详尽的设计,自然,这些设计都是依据必定步骤进行的。
下边会依据这个原理图进行各个部分的设计说明。
图2典型反激开关电源原理图..五,保险管图3保险管先认识一下电源的安规元件—保险管如图3。
作用:安全防备。
在电源出现异样时,为了保护中心器件不遇到破坏。
技术参数:额定电压,额定电流,熔断时间。
分类:快断、慢断、惯例计算公式:此中:Po:输出功率η效率:(设计的评估值)Vinmin:最小的输入电压2:为经验值,在实质应用中,保险管的取值范围是理论值的 1.5~3倍。
:PF值六,NTC和MOVNTC热敏电阻的地点如图4。
图4NTC热敏电阻图4中的RT为NTC,电阻值随温度高升而降低,克制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。
..图4中RV为MOV压敏电阻,压敏电阻是一种限压型保护器件,过电压保护、防雷、克制浪涌电流、汲取尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等七,XY电容图5X和Y电容如图X电容,Y电容。
基于UC3842的单端反激式开关电源设计
4、短路 过流 保护
脚6 无输出 , 截止 , Q1 从而保护了 电路 。
当负载变化或其它 因素引起输 出电压VO 变高 , 通过R6 和R1 、 5、结语 3 V 组成的 电压取样 电路和C )速 电容 , I 1 R2 9 ̄ / T A3控制端 1 电压 会高于 在开关电源的设计中, 由UC 82 34 组成的反激式开关电源是整个 它基准 电压2 5 这时通过T 4 1 .V, L 3 的电流增加 , 加在光耦发光二极管 变换器 的关键部分 , 核心部分为P wM控制单元。 交流2o @ 为开 关 2v 的 电压也增大 , 光耦 发光增 强, 光耦C E w 极间 电阻变小 , 3 4 的 UC 8 2 电源的输入 , 得到P WM控 制单元的直 流工作 电压 , 另外结合其工作 2 电压升高 , 脚 促使片 内对P WM比较器进行调 节, 减少 占空 比, 通过 特 I 设计了过流保护 电路, 生, 保证了 电源变换器的正常工作 。 在现代 Q1D S 电流变小 , —极 变压 器储 能减少 , 输出 电压 降低。 反之 , O变 V 电力 电子应用中越来越广泛 , 在开关电源中有着 良好的应用前景 。 低, 通过R 和R1 、 R2 6 3V 组成的电压取样 电路和C } 速 电容 , L 3 9H / T 41 参考文献 控制端 l 电压会高于它基准 电压2 5 这时通过T 4 1 .V, L 3 的电流减弱, 1 惠恩宣. 采用 U 3 4 C 8 2构成 的开关电源. 电子 与 自动化,0 04 20 ,. 加在光耦 发光二极管 的电压也变小 , 光耦发光减弱 , 耦C E 光 — 极间 [ ] 2胡君 臣. U 3 4 用 C 8 2芯片设计开关 电源. 仪表技术, 0 ,. 2 56 0 电阻变大 , 3 4 脚 电压 降低 , UC 8 22 促使片 内对P WM ̄较器 进行调 [] L 3 陈小敏, 声华, 黄 万山明等. 基于 UC 8 3的反激式开 关电源反馈 34 节, 增大 占空 比, 通过Ql - 极 电流变大 , D S 变压器储 能增 加 , 出 [ ] 输 电路 的设 计 . 信 电源 技 术,0 6 . 通 20, 7 电压 升 高 。
基于UC3844的反激开关电源设计
基于UC3844的反激开关电源设计引言随着现代科技的飞速发展,开关电源正朝着小、轻、薄的方向发展。
反激变换器因具有电路拓扑简单、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,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。
图2中MOSFET功率开关管的源极所接的R12是电流取样电阻,变压器原边电感电流流经该电阻产生的电压经滤波后送入UC3844的脚3,构成电流控制闭环。
UC3842开关电源各功能电路详解
.UC3842开关电源各功能电路详解一、开关电源的电路构成开关电源的主要电路是由输入电磁扰乱滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、 PWM控制器电路、输出整流滤波电路构成。
协助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路构成方框图以下:二、输入电路的原理及常有电路1、AC输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。
当加在压敏电阻两头的电压超出其工作电压时,其阻值降低,使高压能量耗费在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、;..F3会烧毁保护后级电路。
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3构成的双π型滤波网络主假如对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行克制,防备对电源扰乱,同时也防备电源自己产生的高频杂波对电网扰乱。
当电源开启瞬时,要对C5充电,因为瞬时电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防备浪涌电流。
因刹时能量全耗费在RT1电阻上,一准时间后温度高升后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它耗费的能量特别小,后级电路可正常工作。
③整流滤波电路:沟通电压经BRG1整流后,经C5滤波后获得较为纯净的直流电压。
若C5容量变小,输出的沟通纹波将增大。
2、DC输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2构成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行克制,防备对电源扰乱,同时也防备电源自己产生的高频杂波对电网扰乱。
C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。
②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7构成抗浪涌电路。
在起机的瞬时,因为C6的存在Q2不导通,电流经 RT1构成回路。
当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。
假如C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬时电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。
单端反激式开关电源原理与设计
单端反激式开关电源原理与设计2008-11-7 10:45:00 来源:中国自动化网网友评论0条点击查看0 引言近年来随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、继承化的方向发展,高效率的开关电源已经得到越来越广泛的应用。
单端反激式变换器以其电路简单、可以高效提供直流输出等许多优点,特别适合设计小功率的开关电源。
本文简要介绍了Unitorde公司生产的电流型脉宽调制器UC3842,介绍了该芯片在单端反激式开关电源中的应用,对电源电路进行了具体分析。
利用本文所述的方法设计的小功率开关电源已经应用在国电南瑞科技股份有限公司工业控制分公司自主研发的分散控制系统GKS-9000中,运行状况良好,各项指标均符合实际工程的要求。
1 反激式开关电源基本原理单端反激开关电源采用了稳定性很好的双环路反馈(输出直流电压隔离取样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路)控制系统,就可以通过开关电源的PWM(脉冲宽度调制器)迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和初级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。
这种反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单。
反激电路适应于小功率开关电源,其原理图如图1所示。
下面分析在理想空载的情况下电流型PWM的工作情况。
与电压型的PWM比较,电流型PWM又增加了一个电感电流反馈环节。
图中:A1为误差放大器;A2为电流检测比较器;U2为RS触发器;Uf为输出电压Uo的反馈取样,该反馈取样与基准电压Uref 通过误差放大器A1产生误差信号Ue(该信号也是A2的比较箝位电压)。
设场效应管Q1导通,则电感电流iL以斜率Ui/L线性增长,L为T1的原边电感,电感电流在无感电阻R1上采样u1=R1iL,该采样电压被送入电流检测比较器A2与来自误差放大器的Ue进行比较,当u1>Ue时,A2输出高电平,送到RS触发器U2的复位端,则两输入或非门U1输出低电平并关断Q1;当时钟输出高电平时,或非门U1始终输出低电平,封锁PWM,在振荡器输出时钟下降的同时,或非门U1的两输入均为低电平,则Q1被打开。
UCC38C43隔离单端反激式开关电源电路图
UC3842/UC3843隔离单端反激式开关电源电路图开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。
传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。
相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。
电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。
Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。
DC/DC转换器转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本类型:单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式转换器。
下面重点分析隔离式单端反激转换电路,电路结构图如图1所示。
图1 电路结构图电路工作过程如下:当M1导通时,它在变压器初级电感线圈中存储能量,与变压器次级相连的二极管VD处于反偏压状态,所以二极管VD截止,在变压器次级无电流流过,即没有能量传递给负载;当M1截止时,变压器次级电感线圈中的电压极性反转,使VD导通,给输出电容C充电,同时负载R上也有电流I流过。
M1导通与截止的等效拓扑如图2所示。
图2 M1导通与截止的等效拓扑电流型PWM与电压型PWM比较,电流型PWM控制在保留了输出电压反馈控制外,又增加了一个电感电流反馈环节,并以此电流反馈作为PWM所必须的斜坡函数。
下面分析理想空载下电流型PWM电路的工作情况(不考虑互感)。
电路如图3所示。
设V导通,则有L·diL/dt = ui (1) iL以斜率ui/L线性增长,L为T1原边电感。
经无感电阻R1采样Ud=R1·iL送到脉宽比较器A2与Ue比较,当Ud>Ue,A2输出高电平,送到RS锁存器的复位端,此时或非门的两个输入中必有一个高电平,经过或非门输出低电平关断功率开关管V。
UC3842开关电源电路
摘要随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切。
任何电子设备都离不开可靠的电源,它们对电源的要求也越来越高。
特别是随着小型电子设备的应用越来越广泛,也要求能够提供稳定的电源,以满足小型电子设备的用电需要。
本文基于这个思想,设计和制作了符合指标要求的开关稳压电源。
开关电源具有高频率、高功率密度、高效率等优点, 被称作高效节能电源。
本文以开关电源的发展历史、发展现状以及发展趋势为线索,介绍了开关电源的一些新技术,技术指标,分类标准等。
本次设计采用多谐振荡器来产生脉冲使得电压的输出可以通过调节脉冲发生器的占空比来获得不同的电压,并且可以通过提高振荡器的频率使得输出电压稳定,提高了开关的频率就提高了利用率。
并根据这些标准设计了一种满足小型电子设备供电需要的开关稳压电源。
电源设计的主要指标是:输入电压为AC220V,输入频率为50HZ,输入电压范围为AC165V~265V,输出电压为直流1~5V可调,输出最大电流为150mA,输出最大功率为2.25W。
关键词:开关电源;UC3842;脉宽调制;场效应晶体管;防浪涌;AbstractWith the high-speed development of electronic technique ,various sorts of electronic equipments have been emerging in large numbers .The electric system been applying to more and more areas ,our life and work are becoming increasingly close to electric equioment .None of the electronic equipments can operate without reliable power supply ,and the demands for it is getting higher and higher .Especially when more and more small-scale electronic equipment are applied,it demands stable power supply to meet their needs .Based on this ideal ,the paper desighs and makes the stable switching power supply which accord with the requirment .Switching power supply features on the merits of high frequency ,high power density and high efficiency,known as high efficiency and energy saving power .Because the switching power supply has these advantages ,in view of this thought ,chip TL1431 and chip 555 are used to desighed a 1 ~ 5V adjustable low power switching power supply, to meet the needs of small-scale electronic equipment supply .Treating the development history , the present situation and development tendencyof switch power development as clues, this paper introduces some new technology of switch power supply, technical index,and classification standard etc .This design uses many harmonic oscillator to produce impulse so that voltage output can obtain different voltage by adjusting the duty ratio of pulse generator .Increasing oscillator frequency can make output voltage stable and to mprove the frequency switch is to raise the utilization rate .In a view of such standards , a stable switching power supply is desighed to meet the power supply needs of small-scale electronic equipment .Power supply design's main index: Input V oltage AC220V, Input Frequency 50HZ, Input V oltage Range AC165V ~ 265V ,Output V oltage for DC 1 ~ 5V adjustable,the maximum Current Output 150mA ,the maximum power 225 W. Finally in the basis of those complete basic indexes, this paper also increased the subsidiary function of surge current, making circuit more satisfying the needs of small-scale electronic equipment .Key words: Switch Power Source, UC3842,Pulse Width Modulation, Field Effect Transistor,The Surge目录1 开关电源概述 (1)1.1开关电源的产生与发展 (1)1.2开关电源的特点 (1)1.3隔离式高频开关电源 (2)1.4开关电源所用的术语 (3)2 输入电路 (5)2.1电压倍压整流技术 (5)2.2滤波电路 (5)2.3反馈电路 (6)2.3.1电流反馈电路 (6)2.3.2电压反馈电路 (7)2.4输入保护器件 (7)3 隔离单端反激式变换器电路 (9)3.1单端反激式变换器电路中的开关晶体管 (10)3.2单端反激式变换器电路中的变压器绕组 (11)4 UC3842的原理及技术参数 (12)4.1UC3842简介 (12)4.2原理与特点 (12)4.2.1 UC3842的引脚及其功能 (12)4.2.2 UC3842的内部结构 (13)4.3工作状态描述 (14)4.4技术参数 (18)5 UC3842常用的电压反馈电路的选用 (21)5.1概述 (21)5.2UC3842常用的电压反馈电路 (21)5.2.1 输出电压直接分压作为误差放大器的输入 (22)5.2.2 辅助电源输出电压分压作为误差放大器的输入 (23)5.2.3 采用线性光耦改变误差放大器的输入误差电压 (23)6 UC3842在开关电源电路的应用 (26)6.1UC3842 组成的开关电源电路 (26)6.2启动过程 (27)6.3稳压过程 (27)6.4过流保护原理 (28)6.5过压保护原理 (28)6.6设计中的注意事项 (29)6.6.1 起动电路的设计 (29)6.6.2反馈组的设计 (29)6.7显示器开关电源电路 (30)6.7.1特点 (30)6.7.2 采用开关稳压电源激励行输出的优缺点 (30)6.7.3 UC3842在显示器电路的应用 (31)致谢 (32)参考文献 (33)附录1:总体电路图 (34)附录2:开关电源常用英文标志与缩写 (35)外文资料译文 (36)1 开关电源概述1.1 开关电源的产生与发展随着大规模和超大规模集成电路的快速发展,特别是微处理器和半导体存储器的开发利用,孕育了电子系统的新一代产品。
单端反激式变换器开关稳压电源原理图
单端反激式开关稳压电源与推挽、全桥、半桥双端变换的开关稳压电源的根本区别在于高频变压器的磁心仅工作在磁滞回线的一侧(第一象限)。
典型的单端反激变换式开关稳压电源的原理图如图所示。
所谓单端,即指转换电路的磁心仅工作在其磁滞回线的一侧。
所谓反激,系指当晶体管导通时,在初级电感线圈中储存能量,当晶体管截止时,初级线圈中储存的能量再通过次级线圈释放给负载。
当开关管VT1被控制脉冲激励而导通时,输入电压Ui便施加到高频变压器T1的原边绕组N1上。
由于变压器T1副边的整流二极管VD反接,因此副边绕组N2没有电流流过;当VT1截止时,绕组N2上的电压极性颠倒,VD被正偏,VTl导通期间储存在T1中的能量便通过VD负载释放。
由于这种电路在开关管导通期间储存能量,因此在开关管截止期间才向负载传递能量。
高频变压器在工作中除了起变压作用外,还相当于一个储能用的电感,因此也有人称之为“电感储能式变换器”或“电感变换器”。
单端反激式开关电源电路是成本最低的一种。
它可以达到输入与输出部分隔离,还可以同时输出几路不同的电压,有较好的电压调整率。
但其输出纹波电压较大,负载调整率较差,适用于相对固定的负载。
在单端反激式开关电源电路中,开关三极管承受的最大反峰值电压是线路工作电压峰值的2倍以上。
为了降低开关管的耐压,需要对集射电压进行限幅,因此常用的单端反激式开关电源有三种形式。
其实看正激还是反激很简单在电路上的区别主要有两点:1.看次级何时导通--次级一般接有二极管之类的单向导通器件, 在初级通时,次级可以导通,是正激的表现;在初级导通时,次级不导通,则时反激的表现2.看次级有没有为反激准备的回路--反激变换器在晶体管关闭时发生能量转换,由磁能变为电能,所以,一定要有电流流动的回路,没有回路则不可能是反激.反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源,与之对应的有正激式开关电源。
反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。
采用UC3842单端反激式开关电源设计
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。
电路设计和原理1.1 UC3842工作原理uc3842中文资料下载UC3842是单电源供电,带电流正向补偿,单路调制输出的集成芯片,其内部组成框图如图l所示。
其中脚1外接阻容元件,用来补偿误差放大器的频率特性。
脚2是反馈电压输入端,将取样电压加到误差放大器的反相输入端,再与同相输入端的基准电压进行比较,产生误差电压。
脚3是电流检测输入端,与电阻配合,构成过流保护电路。
脚4外接锯齿波振荡器外部定时电阻与定时电容,决定振荡频率,基准电压VREF为0.5V。
输出电压将决定变压器的变压比。
由图1可见,它主要包括高频振荡、误差比较、欠压锁定、电流取样比较、脉宽调制锁存等功能电路。
UC3842主要用于高频中小容量开关电源,用它构成的传统离线式反激变换器电路在驱动隔离输出的单端开关时,通常将误差比较器的反向输入端通过反馈绕组经电阻分压得到的信号与内部2.5V基准进行比较,误差比较器的输出端与反向输入端接成PI补偿网络,误差比较器的输出端与电流采样电压进行比较,从而控制PWM序列的占空比,达到电路稳定的目的。
1.2 系统原理本文以UC3842为核心控制部件,设计一款AC 220V输入,DC 24V输出的单端反激式开关稳压电源。
开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。
变换器的幅频特性由双极点变成单极点,因此,增益带宽乘积得到了提高,稳定幅度大,具有良好的频率响应特性。
主要的功能模块包括:启动电路、过流过压欠压保护电路、反馈电路、整流电路。
开关电源原理UC3843
开关电源原理一、开关电源的电路组成:开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。
辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路:1、AC输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。
当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。
因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。
若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、DC输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。
在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。
当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。
如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。
采用UC3842单端反激式开关电源设计
采用UC3842单端反激式开关电源设计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。
电路设计和原理1.1 UC3842工作原理uc3842中文资料下载UC3842是单电源供电,带电流正向补偿,单路调制输出的集成芯片,其内部组成框图如图l所示。
其中脚1外接阻容元件,用来补偿误差放大器的频率特性。
脚2是反馈电压输入端,将取样电压加到误差放大器的反相输入端,再与同相输入端的基准电压进行比较,产生误差电压。
脚3是电流检测输入端,与电阻配合,构成过流保护电路。
脚4外接锯齿波振荡器外部定时电阻与定时电容,决定振荡频率,基准电压VREF为0.5V。
输出电压将决定变压器的变压比。
由图1可见,它主要包括高频振荡、误差比较、欠压锁定、电流取样比较、脉宽调制锁存等功能电路。
UC3842主要用于高频中小容量开关电源,用它构成的传统离线式反激变换器电路在驱动隔离输出的单端开关时,通常将误差比较器的反向输入端通过反馈绕组经电阻分压得到的信号与内部2.5V基准进行比较,误差比较器的输出端与反向输入端接成PI补偿网络,误差比较器的输出端与电流采样电压进行比较,从而控制PWM序列的占空比,达到电路稳定的目的。
1.2 系统原理本文以UC3842为核心控制部件,设计一款AC 220V输入,DC 24V输出的单端反激式开关稳压电源。
开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。
变换器的幅频特性由双极点变成单极点,因此,增益带宽乘积得到了提高,稳定幅度大,具有良好的频率响应特性。
反激式开关电源设计资料要点
反激式开关电源设计资料前言反激式开关电源的控制芯片种类非常丰富,芯片厂商都有自己的专用芯片,例如UC3842、UC3845、OB2262、OB2269、TOPSWITCH 等等。
虽然控制芯片略有不同,但是反激式开关电源的拓扑结构和电路原理基本上是一样的,本资料以UC3842为控制芯片设计了一款反激式开关电源。
单端反激式开关稳压电源的基本工作原理如下:D1ET ON T OFFL P L STI PQ1C O R L图1 反激式开关电源原理图当加到原边主功率开关管Q1的激励脉冲为高电平使Q1导通时,直流输入电压V IN加载原边绕组N P两端,此时因副边绕组相位是上负下正,使整流管D1反向偏置而截止;当驱动脉冲为低电平使Q1截止时,原边绕组N P两端电压极性反向,使副边绕组相位变为上正下负,则整流管被正向偏置而导通,此后存储在变压器中的磁能向负载传递释放。
因单端反激式电源只是在原边开关管到同期间存储能量,当它截止时才向负载释放能量,故高频变压器在开关工作过程中,既起变压隔离作用,又是电感储能元件。
因此又称单端反激式变换器是一种“电感储能式变换器”。
学习了反激式开关电源的工作原理之后,我们可以自行设计一款电源进行调试。
开关电源是一门实验科学,理论知识的学习是必不可少的,但是光掌握了理论知识是远远不够的,还要多做实验,测试不同环境不同参数下的电源工作情况,这样才能对电源有更深的认识。
除此之外,掌握大量的实验数据可以对以后设计电源和电源的优化提供很大帮助,可以更快速更合理的设计出一款新电源或者排除一些电源故障。
通过阅读下面的章节,可以使你对电源从原理理解到设计能力有一个快速的提升。
第一章电源参数的计算第一步,确定系统的参数。
我们设计一个电源首先要确定电源工作在一个什么样的环境,比如说输入电压的范围、频率、网侧电压是否纯净,接下来是电源的输出能力包括输出电压、电流和纹波大小等等。
先要确定这些相关因素,才能更好的设计出符合标准的电源。
一文读懂uc3842组成的开关电源电路
一文读懂uc3842组成的开关电源电路UC3842构成的开关电源电路,220V市电由C1、L1滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1限流,再经VC整流、C2滤波,电阻R1、电位器RP1降压后加到UC3842的供电端(⑦脚),为UC3842提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842提供正常工作电压,另一方面经R3、R4分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。
④脚和⑧脚外接的R6、C8决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。
R5、C6用于改善增益和频率特性。
⑥脚输出的方波信号经R7、R8分压后驱动MOSFEF功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。
电阻R10用于电流检测,经R9、C9滤滤后送入UC3842的③脚形成电流反馈环。
所以由UC3842构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842的③脚电压高于1V时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
UC3842构成的开关电源电路的调试此电路的调试需要注意:一是调节电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA左右;二是起振后变压器③④绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此电压的范围大约为11~17V之间;三是根据输出电压的数值大小来改变R4,以确定其反馈量的大小;四是根据保护要求来确定检测电阻R10的大小,通常R10是2W、1Ω以下的电阻。
3842充电器电路图(1)下图由KA3842+LM324+HCF4060构成的单端反激式脉冲充电器电路。
3842充电器电路图(2)锂离子电池充电器电路由电源输入变换电路、恒流充电电路、恒压充电电路、工作状态指示电路和电池电压检测控制电路组成,如图所示。
图采用LM358运算放大器的锂离子电池充电器电路电源输入变换电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4和滤波电容C1组成;恒流充电电路由二极管VD5、三端稳压集成电路IC1和电阻R1组成;恒压充电电路由三端稳压集成电路IC2和电阻R2、R3组成;电池电压检测控制电路由电阻R4~R8、电容C2~C4、电位器RP、稳压二极管VS1、VS2、运算放大器IC3、晶闸管VT和继电器K组成;工作状态指示电路由电阻R9、R10和发光二极管VL1、VL2组成。
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UC3842/UC3843隔离单端反激式开关电源电路
图
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。
传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。
相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。
电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。
Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。
DC/DC转换器
转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本类型:单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式转换器。
下面重点分析隔离式单端反激转换电路,电路结构图如图1所示。
图1 电路结构图
电路工作过程如下:当M1导通时,它在变压器初级电感线圈中存储能量,与变压器
次级相连的二极管VD处于反偏压状态,所以二极管VD截止,在变压器次级无电流流过,即没有能量传递给负载;当M1截止时,变压器次级电感线圈中的电压极性反转,使VD
导通,给输出电容C充电,同时负载R上也有电流I流过。
M1导通与截止的等效拓扑如
图2所示。
图2 M1导通与截止的等效拓扑
电流型PWM
与电压型PWM比较,电流型PWM控制在保留了输出电压反馈控制外,又增加了一
个电感电流反馈环节,并以此电流反馈作为PWM所必须的斜坡函数。
下面分析理想空载下电流型PWM电路的工作情况(不考虑互感)。
电路如图3所示。
设V导通,则有
L·diL/dt = ui (1) iL以斜率ui/L线性增长,L为T1原边电感。
经无感电阻R1采样
Ud=R1·iL送到脉宽比较器A2与Ue比较,当Ud>Ue,A2输出高电平,送到RS锁存器
的复位端,此时或非门的两个输入中必有一个高电平,经过或非门输出低电平关断功率开
关管V。
当时钟输出为高电平时,或非门输出始终为低电平,封锁PWM,这段时间由时
钟振荡器OSC输出脉冲宽度决定,即PWM信号的死区时间。
在振荡器输出脉冲下降同时,或非门两输入均为低电平,经或非门输出为高电平,V导通。
图3 理想空载下电流型PWM电路
简言之,PWM信号的上升沿由振荡器下降沿决定,而PWM的下降沿由电感电流限
值信号和误差信号Ue共同决定,最大脉宽的下降沿受振荡器上升沿控制。
图4为其工作
时序图。
图4 工作时序图
UC3842简介(点击查看:UC3842A UC3843A中文资料)
Unitrode公司的UC3842是一种高性能固定频率电流型控制器,包含误差放大器、PWM比较器、PWM锁存器、振荡器、内部基准电源和欠压锁定等单元,其结构图如图5所示。
图5 UC3842结构图
各管脚功能简介如下。
1脚COMP是内部误差放大器的输出端,通常此脚与2脚之间接有反馈网络,以确定误差放大器的增益和频响。
2脚FEED BACK是反馈电压输入端,此脚与内部误差放大器同向输入端的基准电压(一般为+2.5V)进行比较,产生控制电压,控制脉冲的宽度。
3脚ISENSE是电流传感端。
在外围电路中,在功率开关管(如VMos管)的源极串接一个小阻值的取样电阻,将脉冲变压器的电流转换成电压,此电压送入3脚,控制脉宽。
此外,当电源电压异常时,功率开关管的电流增大,当取样电阻上的电压超过1V时,UC3842就停止输出,有效地保护了功率开关管。
4脚RT/CT是定时端。
锯齿波振荡器外接定时电容C和定时电阻R的公共端。
5脚GND是接地。
6脚OUT是输出端,此脚为图滕柱式输出,驱动能力是±lA。
这种图腾柱结构对被驱动的功率管的关断有利,因为当三极管VTl截止时,VT2导通,为功率管关断时提供了低阻抗的反向抽取电流回路,加速功率管的关断。
7脚Vcc是电源。
当供电电压低于+16V时,UC3824不工作,此时耗电在1mA以下。
输入电压可以通过一个大阻值电阻从高压降压获得。
芯片工作后,输入电压可在
+10~+30V之间波动,低于+10V停止工作。
工作时耗电约为15mA,此电流可通过反馈电阻提供。
8脚VREF是基准电压输出,可输出精确的+5V基准电压,电流可达50
mA。
UV3842的电压调整率可达0.01%,工作频率为500kHz,启动电流小于1mA,输入电压为10~30V,基准电压为4.9~5.1V,工作温度为0~70℃,输出电流为1A。
开关稳压电源
由UC3842构成的开关电源电路如图6所示,T为高频变压器。
刚开机时,220V交流电先通过PNF滤掉射频干扰,再经过整流滤波获得约+300V直流电压,然后经R2降压后向UC3842提供+16V启动电压。
R1是限流电阻,C1为滤波电容。
正常工作后,自馈线圈N2上的高频电压经过VD1、C1整流滤波,就作为UC3842的正常工作电压。
R5、C4用以改善内部误差放大器的频率响应,R1是斜坡补偿电阻。
开关频率。
C5为消噪电
容,R10是过流检测电阻,R7是VMOS开关功率管的栅极限流电阻。
由C8、VD1、R11、VD2、C9构成两级吸收回路,用于吸收尖峰电压。
VD1和VD3选用恢复二极管FR305。
VD4为输出级的整流管,采用肖特基二极管,以满足高频、大电流整流之需要。
图6 UC3842构成的开关电源电路
当NMOS管导通时,初级线圈N1电流线性增大,磁场增强,次级线圈中VD4截止,由电容C10向负载供电;此时,脉冲变压器原边回路中VD2亦截止,N1这时起存储能量
的作用。
当NMOS管截止后,初级线圈电流减小,磁场减弱,次级线圈回路中VD4导通,能量通过VD4及C10向负载释放,输出直流电压,部分能量由VD2向电阻R12和电容
C9释放。
为保证开关电源输出直流电压不受干扰,电路中提供了稳压电路。
一是采用NMOS管
源极串接电阻R9,把电流信号变为电压信号,送入UC3842作为比较电压,控制激励脉
冲的占空比,达到稳压目的。
二是变压器T中的线圈N2间接采样,起到电压反馈作用,
N2间接采样后,经过VD1和C3整流,在C3上取样,该电压一方面经过R3和R4分压
送到UC3842的2管脚加到误差放大器A3的反相输入端,另一方面直接送到UC3842的7管脚,作为芯片供电电压。
电路刚启动时由输入电压经整流滤波降压给芯片供电,工作后由反馈电压供电,因而UC3842的电源电压反映了输出电压的变化,起到反馈作用,使输出电压稳定。
三是在UC3842中,锯齿波发生器输出锯齿波的斜率还与输入电压有关,当输入电压升高时锯齿波斜率增大,使输出激励脉冲占空比减小,从而使输出电压维持稳定,反之亦然,实际上相当于反馈控制。
总结
UC3842是目前流行的电流型PWM信号发生器,具有精度高、电压稳定、外围电路简单、价格低廉等优点,广泛应用在输出电压范围是4.9~5.1V、功率为20~60W的小型功率开关电源中。