UC3844开关电源

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uc3844开关电源电路图解

uc3844开关电源电路图解

uc3844开关电源电路图解
 UC3844是一种高性能的单端输出的电流控制型脉宽调制器芯片由美国Unitrode公司生产。

控制脉宽调制开关电源的总电压相比,开关电源组成的集成电路,具有外围电路简单等优点,电压调整率好,良好的频率响应特性,稳定幅度大等等。

具有过电流限制,过电压保护和欠压锁定。

 UC3844是一种单端输出电流型控制器,共内部框图如图3所示。

 1脚为补偿端子,外接RC网络可补偿识差放大器的频率响应。

 2脚是电压反馈端,取样电压加在误差放大器的反相输入端,与2.5V的基准电压进行比较,产生谈差电压。

 3脚为电流检测输入脚,外接过流检测电阻,可构成过流保护电路,当3脚电乐等丁或高T 1V时,电流检测比较器输出高电平,复位PWM锁存器,从而关闭输出脉冲。

 4脚外接定时电阻和电容,用以确定振荡器的I.。

UC3844在反激开关电源中的设计及分析

UC3844在反激开关电源中的设计及分析

0 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。

uc3844开关电源电路图汇总

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。

怎么判断uc3844好坏

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开关电源脉宽调制器UC3843 UC3842 UC3844 UC 3845等。

该IC广泛应用于各类开关电源,显示器较多采用。

在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测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,其余管脚无电压或不波动,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极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可.。

UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧

UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧

】UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧2011-03-19 11:37转载自分享最终编辑欧陆变频器变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。

而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。

其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。

要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。

看一下电路中有几路脉络。

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。

这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。

当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然,PC1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。

3、保护回路:PC1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号——稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。

但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。

负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。

对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。

另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。

如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出。

3844电源的原理及维修

3844电源的原理及维修

变频器开关电源的原理及维修维修部杨海涛电源是每一个电路的重要组成部分,担负着为电路提供能量的重要作用,它是设备能够正常运行的重要保障。

电源的种类很多,开关电源由于体积小、重量轻、效率高、动态稳压效果好,因此被广泛应用到了各种电子设备中。

下面就以UC3844开关电源芯片为例讲述一下开关电源的基本原理和在变频电路中的作用。

右图a-1所示为开关电源PWM波形调制芯片。

该图为8脚双列直插封装。

7脚是芯片的电源输入端,该端在内部集成了稳压器和最低门限电压控制器,所以该芯片不用在外围设置稳压电路,只要接一只降压电阻即可。

最低门限值为10V,当7脚输入电压低于10V,该芯片将禁止输出,处于保护状态。

正常工作时该端电压约为12V—16V之间。

4脚是内部压控振荡器的定时端,通过接上合适的RC网络,使输出的PWM波控制在20KHZ—100KHZ之间。

a—1 2脚、3脚是输出取样反馈端,用于检测开关电源的输出,以便进行PWM调制控制,从而达到稳压的目的。

在变频器系统中,开关电源需要输出:一组5V/DC、一组±12V/DC、四组20V/DC等多组电压。

其中5V/DC 主要用作主板及控制板的供电,±12V/DC用作霍尔检测器件的供电,四组20V/DC用作IGBT 的触发供电。

变频器的型号及品牌不同,其开关电源的电压值也不尽相同,但基本构架是一样的,在此仅以下图为例讲一讲开关电源的工作原理。

a—2 如图a—2所示:电源经D1—D4、C1、C2整流滤波之后,通过降压电阻R3到了UC3844的7脚电源正端,为其供电,UC3844通过检测当7脚电压大于10V时,控制内部压控振荡器开始工作,通过R8、C5将PWM的频率控制在要求范围之内。

此时6脚输出PWM信号去控制开关管Q1的通断,R10是开关管的电流检测电阻,通过检测R10的电压值来实时调整PWM的脉冲宽度,从而达到自动稳压的目的。

在图中变压器的副绕组通过D6、C7、C8整流滤波之后到了UC3844的7脚,增强了UC3844的驱动能力。

uc3844开关电源工作原理

uc3844开关电源工作原理

uc3844开关电源工作原理UC3844是一种常见的开关电源控制芯片,其工作原理是通过PWM(脉宽调制)控制开关管的通断时间,从而实现电源输出电压的稳定和可控。

UC3844芯片主要由比较器、PWM控制器、参考电压源、误差放大器、内部振荡器及输出级等功能模块组成。

下面我们详细介绍UC3844开关电源的工作原理:1. 参考电压源和误差放大器UC3844芯片内置的参考电压源和误差放大器,用于将输出电压与设定值进行比较,并将比较结果作为控制信号反馈到PWM控制器中。

具体来说,参考电压源会将设定值转化为一个固定的电压信号,而误差放大器则会将输出电压转化为电压信号并与参考电压进行比较。

如果输出电压小于设定值,则误差放大器会输出一个较大的电压信号,反之若输出电压大于设定值,则误差放大器会输出一个较小的电压信号。

这个信号最终被送入PWM控制器,用于调节开关管的通断时间。

2. PWM控制器PWM控制器是UC3844芯片中最为核心的模块之一,其主要作用是控制开关管的通断时间以实现输出电压的稳定控制。

由于PWM控制器内置内部振荡器,因此其可以产生一个固定的周期和占空比。

当误差放大器输出一个控制信号时,PWM控制器会通过比较器将其与内部振荡器的信号进行比较,并在下一个周期开始时调整开关管的通断时间。

如果误差放大器输出的信号大于内部振荡器信号,则PWM控制器会延长开关管的通断时间,反之则会缩短开关管的通断时间。

通过这样不断调节开关管的通断时间,PWM控制器最终可以实现对输出电压的精确控制。

3. 输出级输出级是UC3844芯片中用于输出电源的部分,其主要由开关管、电感和输出电容组成。

开关管的通断状态由PWM控制器控制,当开关管导通时电流会经过电感储存能量,在开关管断开时则会释放出来,从而驱动输出电路中的输出电容产生稳定的输出电压。

输出级中还会加入过载保护电路,用于保护电源系统免受过载和短路等情况的影响。

UC3844开关电源的工作原理是通过反馈控制和PWM调制技术实现对输出电压的精确控制,从而保证电源系统的稳定性和可靠性。

基于UC3844的中功率反激式开关电源设计

基于UC3844的中功率反激式开关电源设计
小、高耐压、成本低廉等优点,是一种极有发展前途的新型 MOS 功率器件。由于单端反 激式开关电源中所产生的反向电动势 e »170V ,绕组漏感造成的尖峰电压 Ul »100V ,那么 U Im ax + e +Ul » 650V ,因此开关功率管应能承受 650V 以上的高压。另外,考虑到 MOS 管的损耗分为开关损耗和导通损耗,开关损耗与开关频率有关,导通损耗与 MOS 管导通 电阻 Rds 有关,因此在选择开关管的时候,为了减少其导通损耗,通常选择导通电阻小的 MOS 管。这里采用日本东芝公司生产的型号为 2SK2611 的 MOS 管,其漏源间能承受最 高电压 900V,远大于我们计算的 630V,最大漏极电流 9A,最大漏极耗散功率 150W,导 通电阻 Rds = 1.2W ,完全能满足要求,但是在使用过程中必须加合适的散热器,并在接触器 面上涂上一层导热的硅脂。
图 2 开关电源原理图
4 设计思路
(1)磁心的选择 高频变压器的最大承受功率 Pm 与磁心截面积 Sj (单位是 cm2 )之间存在下述经验公

Sj = 0.15 Pm
…………………………………
公式 1
其 中 Sj = CD , C 为 舌 宽 ; D 为 磁 心 厚 度 , Pm 单 位 为 W 。 现 实 际 输 出 功 率
自馈绕组 N2 回路中的整流管 D8 采用 BVY26E 型快速恢复二极管,其中 Uf=0.44V。
绕组两端的有效值电压为 20V 时,经整流滤波后可获得大约 16V 的直流电源,向 UC3844
供电,不难算出
N2
=
140´(20 + 0.44)(1 230 ´ 0.425
0.425)
=
16.8

基于UC3844的开关电源驱动电路设计

基于UC3844的开关电源驱动电路设计

研究与开发基于U C3844的开关电源驱动电路设计孙湖黄泳均张立伟(北京交通大学电气工程学院,北京100044)摘要探讨了单端反激式变换器的基本原理,介绍了一种基于uc3844的开关电源驱动电路设计,给出了具体的电路分析,利用M ul t i s i m7进行了仿真,最后给出了实验验证结果。

关键词:uc3844;M ul t i si m;单端反激式;开关电源;驱动电路U C3844-bas ed D r i V e C i r cui t f or Sw i t c hi ng P ow e r Suppl y.跏l砌月锄增场,z∥“,z劢n甥Lf w硝(School of E l ect r i ca l Engi neeri ng,Bei j i ng J i a ot ong U ni V ers i t y,Bei j i ng100044)A bs t r act A s w i t chi ng pow e r s uppl y w i t h s i ngl e-ended nybac k is di s cussed,i n w hi ch a ni nt egra t e d chi p na m e d U C3844is us ed.B ased on t he chi p,t he pap er provi des de t ai l e d des i gn of dr i veci i.c ui t f br t he s w i t chi ng pow er s u ppl y.Th e process of s i m ul a t i on based on M ul t i si m7i s i nt r od uced.G i V e exper i m ent s on t he dr i V e ci r c ui t and t he r es ul t proV es t ha t t he m et hod is f eas ibl e.K ey w or ds l U C3844;M ul t i si m;si ngl e—ende d f l yba ck;s w i t chi ng pow e r suppl y;dr i V e ci r c ui t1引言目前,高频高效的开关电源已逐步取代了传统的线性调节稳压电源,在生产、生活中得到了广泛的应用。

测试UC3844的固频脉宽调制,3844Vcc为24V开关电源供电

测试UC3844的固频脉宽调制,3844Vcc为24V开关电源供电
(1)、先将R1阻值调至10K,测得R1两端电压为4V,3844_1脚电压为5.5V,3844_6脚输出波形如下:
(2)、慢慢减小R1值,直到R1减小至5K时,3844_1脚电压开始减小,3844_6脚输出波形不变。
(3)、接着减小R1值,直到R1减小至4K时,3844_1脚电压开始至2V,3844_6脚输出波形开始出现关闭现象。
测试过程中38441压有变化可输出脉冲占空比不发生变化且出现脉冲关闭现象不知道是测试电路有问题还是3844有问题
测试UC3844的固频脉宽调制,3844Vcc为24V开关电源供电。测试过程中,3844_1脚电压有变化,可输出脉冲占空比不发生变化,且出现脉冲关闭现象,不知ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是测试电路有问题,还是3844有问题。测试步骤如下:

UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图和维修技巧

UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图和维修技巧

]UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧2011-03-19 11:37转载自分享最终编辑欧陆变频器020-3720^116R1I one i com cnUC33+U变频IS开关电翠坏.肖黃修复,单价100 800元± EnePC617广东容济机电科技J5限公司开关电源简化电路图变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。

而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。

其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。

要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向一一振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。

看一下电路中有几路脉络。

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。

这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。

当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然,PC1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。

3、保护回路:PC1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号一一稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。

但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。

负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。

基于UC3844的低压大电流开关电源设计

基于UC3844的低压大电流开关电源设计

基于UC3844的低压大电流开关电源设计
1 引言
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。

从上世纪90 年代以来开关电源相继进
入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。

随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。

在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。

跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。

2 基本技术
2.1 有源钳位技术
正激DC/DC 变换器其固有缺点是功率晶体管截止期间高频变压器必须磁复位。

以防变压器铁心饱和,因此必须采用专门的磁复位电路。

通常采用的复位方式有三种,即传统的附加绕组法、RCD 钳位法、有源钳位法。

三种方法各有优缺点:磁复位绕组法正激变换器的优点是技术成熟可靠,磁化能量可无损地回馈到直流电路中去,可是附加的磁复位绕组使变压器结构复杂化,变压器漏感引起的关断电压尖峰需要RC 缓冲电路来抑制,占空比D0.5,功率开关管承受的电压应力与输入电源电压成正比。

RCD 钳位正激变换器的优点是磁复位电路简单,占空比D 可以大于0.5,功率开关管承受电压应力较低,但大部分磁化能量消耗在钳位电阻中,因此它一般适用于变换效率不高且价廉的电源变换场合。

有源钳位技术是三种技术中效率最高的技术,它的电路在低电压大电流。

(完整版)UC3844应用

(完整版)UC3844应用

Uc3844的学习应用一UC3844的简单介绍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。

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。

其内部电路结构如图1所示。

UC3844 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。

二UC3844的管脚应用UC3844一般有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。

UC3844 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。

UC3845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)。

UC3844 的振荡工作频率由引脚4 与引脚8 之间所接定时电阻RT、脚4 与地之间所接定时电容CT 设定。

计算公式为: f = 1/T = RTCT/0.55 = 1.72RTCT。

引脚2是电压反馈端,将取样电压加至E/A 误差放大器的反相输入端,与同向输入端的2.5 V 基准电压进行比较,产生误差电压。

利用内部E/A 误差放大器可以构成电压环。

引脚3 是电流反馈端,电流取样电压由引脚3 输入到电流比较器。

当引脚3 电压大于1V 时,输出关闭。

最新UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧

最新UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧

U C3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧】 UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧2011-03-19 11:37转载自分享最终编辑欧陆变频器变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。

而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。

其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。

要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。

看一下电路中有几路脉络。

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。

这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。

当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然,PC1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。

3、保护回路:PC1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号——稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。

但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。

负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。

对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。

另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。

开关电源用电流模式 PWM 控制器UC3842、UC3843、UC3844、UC3845

开关电源用电流模式 PWM 控制器UC3842、UC3843、UC3844、UC3845

UC3842、UC3843、UC3844、UC3845开关电源用电流模式PWM 控制器
类别:开关电源
标签:电源,充电器,脉宽调制控制器
UC3842/3/4/5它们是集成脉宽调制控制器(PWM),它的推挽输出级输出的电流能达到能达到Io=1.0A,可以直接驱动MOSFET和IGBT等功率器件,UC3842/3具有约100%最大占空比,而UC3844/5被一个内部电平转换触发器钳位与50%,由于UC384X 兼具了高性能和低成本,因此它在各类开关电源用应用极其广泛。

型号7脚启动电压(V)7脚的欠压保护动作电压(V)输出脉冲最大占空比(%)UC3842 16 10 94~100
UC3843 8.4 7.6 94~100
UC3844 16 10 47~50
UC3845 8.4 7.6 47~50
通常情况下,通过稳压芯片TL431对电源输出电压进行监测,当TL431检测到输出电压升高过降低时,将信息通过线性光耦比如PC817反馈到电源控制芯片UC3842,通过控制脉宽去实现对MOSFET的控制,达到稳压的效果。

UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧

UC3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧

】 3844组成的变频器维修技术之开关电源电路图及维修技巧2011-03-19 11:37转载自分享最终编辑欧陆变频器变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。

而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。

其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。

要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。

看一下电路中有几路脉络。

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。

这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。

当然,1的4脚外接定时元件R2、C2和1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然,1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。

3、保护回路:1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号——稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。

但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。

负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。

对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。

另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。

如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了脉冲的输出。

UC3844开关电源原理经典

UC3844开关电源原理经典

UC3844开关电源电路原理分析引言UC3844是美国Unitrode公司(已被TI公司收购)生产的高性能电流型脉宽调制器(PWM)控制器。

早期的PWM控制器是电压控制型的,常用的电压型PWM控制器有TL494、TL495、SG3524、SG3525等。

电压型PWM是指控制器按反馈电压来调节输出脉宽,电流型PWM是指控制器按反馈电流来调节输出脉宽。

电流型PWM是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,是目前比较理想的新型PWM控制器。

1 电流型PWM控制与电压型PWM控制原理及性能比较1. 1 电压型PWM控制电压型PWM控制系统框图如图1所示。

电源输出反馈电压U f与基准电压U g比较放大得到误差电压U e,该误差电压再与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,产生占空比变化的矩形波驱动信号。

这种结构属于典型的单闭环系统,缺点是控制过程中主电路的电流没有参入输出控制。

由于电感的作用,电流滞后于电压的变化,因而系统响应速度慢,稳定性差。

图1 电压型PWM控制系统框图1. 2 电流型PWM控制电流型PWM正是针对电压PWM型的缺点发展起来的。

它在原有的电压环上增加了电流反馈环节,构成电压电流双闭环控制。

内环为电流控制环,外环为电压控制环。

无论电流的变化,还是电压的变化,都会使PWM 输出脉冲占空比发生变化。

这种控制方式可改善系统的电压调整率,提高系统的瞬态响应速度,增加系统的稳定性。

其控制系统框图如图2所示。

图2 电流型PWM控制系统框图1. 3 电流型PWM控制的优点a) 电压调整率好。

输入电压的变化立即引起电感电流的变化,电感电流的变化立即反映到电流控制回路而被抑制。

不像电压控制要经过输出电压反馈到误差放大器,然后再调节的复杂过程,所以响应快。

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UC3844组成的变频器维修技术开关电源电路图及维修技巧变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。

而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。

其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。

要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。

看一下电路中有几路脉络。

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。

这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。

当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然,PC1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。

3、保护回路:PC1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号——稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。

但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。

负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。

对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。

另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。

如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出。

并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能表现出“牵一发而全身动”的效果。

开关电源电路常表现为以下三种典型故障现象(结合图3、9):一、次级负载供电电压都为0V。

变频器上电后无反应,操作显示面板无指示,测量控制端子的24V和10V电压为0V。

检查主电路充电电阻或预充电回路完好,可判断为开关电源故障。

检修步骤如下:1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象,电流取样电阻R4有无开路。

电路易损坏元件为开关管,当其损坏后,R4因受冲击而阻值变大或断路。

Q1的G 极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而损坏,须同时更换;检查负载回路有无短路现象,排除。

2、更换损坏件,或未检测中有短路元件,可进行上电检查,进一步判断故障是出在振荡回路还是稳压回路。

检查方法:a、先检查启动电阻R1有无断路。

正常后,用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚,为振荡电路单独上电。

测量8脚应有5V电压输出;6脚应有1V左右的电压输出。

说明振荡回路基本正常,故障在稳压回路;若测量8脚有5V电压输出,但6脚电压为0V,查8、4脚外接R、C定时元件,6脚外围电路;若测量8脚、6脚电压都为0V,UC3844振荡芯片坏掉,更换。

b、对UC3844单独上电,短接PC2输入侧,若电路起振,说明故障在PC2输入侧外围电路;电路仍不起振,查PC2输出侧电路。

二、开关电源出现间歇振荡,能听到“打嗝”声或“吱、吱”声,或听不到“打嗝”声,但操作显示面板时亮时熄。

这是因负载电路异常,导致电源过载,引发过流保护电路动作的典型故障特征。

负载电流的异常上升,引起初级绕组激磁电流的大幅度上升,在电流采样电阻R4形成1V以上的电压信号,使UC3844内部电流检测电路起控,电路停振;R4上过流信号消失,电路又重新起振,如此循环往复,电源出现间歇振荡。

检查方法:a、测量供电电路C4、C5两端电阻值,如有短路直通现象,可能为整流二极管D3、D4有短路;观察C4、C5外观有无鼓顶、喷液等现象,必要时拆下检测;供电电路无异常,可能为负载电路有短路故障元件;b、检查供电电路无异常,上电,用排除法,对各路供电进行逐一排除。

如拔下风扇供电端子,开关电源工作正常,操作显示面板正常显示,则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔,开关电源正常工作,则为+5V负载电路有损坏元件。

三、负载电路的供电电压过高或过低。

开关电源的振荡回路正常,问题出在稳压回路。

输出电压过高,稳压回路的元件损坏或低效,使反馈电压幅度不足。

检查方法:a、在PC2输出端并接10k电阻,输出电压回落。

说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身及输入侧电路;b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。

说明光电耦合器PC2良好,故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值。

反之,为PC2不良。

负载供电电压过低,有三个故障可能:1、负载过重,使输出电压下降;2、稳压回路元件不良,导致电压反馈信号过大;3、开关管低效,使电路(开关变压器)换能不足。

检查与修复方法:a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的方法来脱开负载电路,尤其是接有稳压反馈信号的+5V供电电路!反馈电压信号的消失,会导致各路输出电压异常升高,而将负载电路大片烧毁!)判断是否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后,电路回升到正常值,说明开关电源本身正常,检查负载电路;输出电压低,检查稳压回路。

b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10,无变值现象;逐一代换PC2、PC3,若正常,说明代换元件低效,导通内阻变大。

c、代换PC2、PC3若无效,故障可能为开关管低效,或开关和激励电路有问题,也不排除UC3844内部输出电路低效。

更换优质开关管、UC3844。

对于一般性故障,上述故障排查法是有效的,但不一定百分之百地灵光。

若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常,电路还是输出电压低,或间歇振荡,或干脆毫无反应,这此情况都有可能出现。

先不要犯愁,让我们往深入里分析一下电路故障的原因,以帮助尽快查出故障元件。

电路的间歇振荡或停振的原因不在起振回路和稳压回路时,还有哪些原因可导致电路不起振呢?(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路,为尖峰电压吸收网络,提供开关管截止期间,储存在变压器中磁场能量的泄放通路(开关管的反向电流通道),保护了开关管不被过压击穿。

当D2或C4严重漏电或击穿短路时,电源相当于加上了一个很重的负载,使输出电压严重回落,U3844供电不足,内部欠电压保护电路起控,而导致电路进入间歇振荡。

因元件并联在N1绕组上,短路后不易测出,往往被忽略;(2)有的开关电源有输入供电电压的(电压过高)保护电路,一旦电路本身故障,使电路出现误过压保护动作,电路停振;(3)电流采样电阻不良,如引脚氧化、碳化或阻值变大时,导致压降上升,出现误过流保护,使电路进入间歇振荡状态;(4)自供电绕组的整流二极管D1低效,正向导通内阻变大,电路不能起振,更换试验;(5)开关变压器因绕组发霉、受潮等,品质因数降低,用原型号变压器代换试验;(6)R1起振电路参数变异,但测量不出异常,或开关管低效,此时遍查电路无异常,但就是不起振。

修理方法:变动一下电路既有参数和状态,让故障暴露出来!试减小R1的电阻值(不宜低于200kΩ以下),电路能起振。

此法也可做为应急修理手段之一。

无效,更换开关管、UC3844、开关变压器试验。

输出电压总是偏高或偏低一点,达不到正常值。

检查不出电路和元件的异常,几乎换掉了电路中所有元件,电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态,有时好像能“正常工作”了,但让人心里不踏实,好像神经质似的,不知什么时候会来个“反常表现”。

不要放弃,调整一下电路参数,使输出电路达到正常值,达到其工作状态,让我们“放心”的地步。

电路参数的变异,有以下几种原因:1、晶体管低效,如三极管放大倍数降低,或导通内阻变大,二极管正向电阻变大,反向电阻变小等;2、用万用表不能测出的电容的相关介质损耗、频率损耗等;3、晶体管、芯片器件的老化和参数漂移,如光电耦合器的光传递效率变低等;4、电感元件,如开关变压器的Q值降低等;5、电阻元件的阻值变异,但不显著。

6、上述5种原因有数种参于其中,形成“综合作用”。

由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态,是一种“病态”,也许我们得换一下检修思路了,中医有一个“辨证施治的”理论,我们也要用一下了,下一个方子,不是针对哪一个元件,而是将整个电路“调理”一下,使之由“病态”趋于“常态”。

就这么“模糊着糊涂着”,把病就给治了。

修理方法(元件数值的轻微调整):1、输出电压偏低:a、增大R5或减小R6电阻值;b、减小R7、R8电阻值或加大R9电阻值。

2、输出电压偏高:a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值。

上述调整的目的,是在对电路进行彻底检查,换掉低效元件后,进行的。

目的是调整稳压反馈电路的相关增益,使振荡芯片输出的脉冲占空比变化,开关变压器的储能变化,使次级绕组的输出电压达到正常值,电路进入一个新的“正常的平衡”状态。

好多看似不可修复的疑难故障,就这样经过一、两只电阻值的调整,波澜无惊地修复了。

检修中须注意的问题:1、在开关电源检查和修复过程中,应切断三相输出电路IGBT模块的供电,以防止驱动供电异常,造成IGBT模块的损坏;2、在修理输出电压过高的故障时,更要切断+5V对CPU主板的供电,以免异常或高电压损坏CPU,造成CPU主板报废。

3、不可使稳压回路中断,将导致输出电压异常升高!4、开关电源电路的二极管,用于整流和用于保护的,都为高速二极管或肖基特二极管,不可用普通IN4000系列整流二极管代用。

4、开关管损坏后,最好换用原型号的,现在网络这么发达,货物来源不成问题,一般都能购到的。

淘宝网上许多东西都能以便宜的价格购到,注意质量。

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