采用UC3843的电流型开关电源

合集下载

UC3843中文资料

UC3843中文资料

UC3843固定频率电流模式控制器型号:UC3843A封装:DIP8主要应用:开关电源UC3842 、UC3843 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。

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)。

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,脉下图是一个显示器的UC3842应用电路图UC3842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。

基于UC3843组成的小功率开关电源(TL431+光耦)设计流程

基于UC3843组成的小功率开关电源(TL431+光耦)设计流程

1 目的熟悉UC3843 组成小功率开关电源(TL431+光耦)的设计流程。

.2 设计步骤:2.1 绘线路图、PCB Layout.2.2 变压器计算.2.3 零件选用.2.4 设计验证.3 设计流程介绍(以DA-14B33为例):3.1 线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明.3.2 变压器计算:变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍.3.2.1 决定变压器的材质及尺寸:依据变压器计算公式Gauss x NpxAeLpxIp B 100(max )B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss)Lp = 一次侧电感值(uH)Ip = 一次侧峰值电流(A)Np = 一次侧(主线圈)圈数Ae = 铁心截面积(cm 2) B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以TDK FerriteCore PC40为例,100℃时的B(max)为3900 Gauss ,设计时应考虑零件误差,所以一般取3000~3500 Gauss 之间,若所设计的power 为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss 左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae 越高,所以可以做较大瓦数的Power 。

3.2.2 决定一次侧滤波电容:滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power ,但相对价格亦较高。

3.2.3 决定变压器线径及线数:当变压器决定后,变压器的Bobbin(电气方面用的,电木及塑胶绕线轴)即可决定,依据Bobbin 的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm 2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。

3.2.4 决定Duty cycle (工作周期):由以下公式可决定Duty cycle ,Duty cycle 的设计一般以50%为基准,Duty cycle 若超过50%易导致振荡的发生。

最新开关电源原理UC3843

最新开关电源原理UC3843

开关电源原理U C3843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。

UC3843组成小功率开关电源

UC3843组成小功率开关电源

开关电源有两种基本形式
一种是脉冲宽度调制(PWM)其特点是固定 开关的频率。通过改变脉冲宽度来调节占空比 (D); 另一种是脉冲频率调制(PFM),其特征是固 定脉冲宽度,利用改变开关频率的方法来调节 占空比 二者的电路不同,但作用效果相同,均可达到 稳压之目的,都属于时间比率控制方式 (TRC),
TOP开关结构电路 :
UC3843 组成小功率开关电源

UC3843是近年来问世的新型脉宽调制集 成电路,它具有功能全,工作频率高, 引脚少外围元件简单等特点,它的电压 调整率可达0.01%V,非常接近线性稳压 电源的调整率。工作频率可达500kHz, 启动电流仅需1mA,所以它的启动电路 非常简单。
UC3844电路:
TOP232-234 (TOPSwitch-FX) 系列开关电源电路(一)
外围元件少,节约成本。 集成了软启动功能,使启动过压、过冲减至最小。 外部可精确设定限流。 占空比更宽,功率更大,输入电容更小。 线欠压(UV)保护,消除关断故障。 线过压(OV)保护,消除浪涌现象。 通过同一电阻设定OV/UV门限,降低DCmax。 采用频率抖动降低EMI及EMI滤波费用。 无需虚拟负载即可调节至零负载。 频率130kHz,变压器及整机电源尺寸更小。 为视频应用提供频率减半选项。 滞后热关断使器件可自动恢复工作。热滞后值较大,防止电路板 过热。 省略部分引脚的标准工业封装加强了高压引脚的漏电距离。 可运用远程开关功能启动或关断。 可与较低频率同步。
uc3844应用电路
UC3843稳压 原理

UC3843是这个开关的电源的核心元件,它产 生脉宽可调而频率固定的脉冲输出,推动开关 功率管的导通和截止,通过高频变压器换能将 电压输出到次级绕组上,再经整流和滤波向负 载提供直流电源,电源兼反馈绕组取得的控制 电压同时输入UC3843的误差放大器,与基准 电压比较产生控制电压,控制输出脉宽的占空 比,从而达到稳压目的。

uc3843中文资料 (2)

uc3843中文资料 (2)

UC3843中文资料简介UC3843是一种高性能固定频率电流模式PWM控制器。

它是专为开关电源和DC-DC转换器设计的,可提供快速且精确的响应。

UC3843在广泛的电源和应用中得到了广泛的应用,具有可靠性高、性能优越等特点。

本文档将详细介绍UC3843的特性、应用领域、电路原理和参数规格等相关信息。

特性1.工作电压范围:8V - 35V2.最大输出频率:500kHz3.可调或固定输出电压4.可调或固定输出电流5.内部电流检测和保护功能6.过温度保护7.低功耗待机模式应用领域UC3843广泛应用于以下领域:1.开关电源2.DC-DC转换器3.逆变器4.电池充电器5.照明系统6.电动机驱动器电路原理UC3843采用了固定频率PWM控制方式,通过周期性的开关MOSFET来控制电源输出。

其基本电路原理如下:UC3843基本电路原理图•Vin为输入电源电压,通常为DC电压•Vref为参考电压,可以通过外部电路调整来控制输出电压或电流•COMP为比较器输入引脚,用于比较反馈信号和参考电压的大小•PWM为PWM信号输出引脚,用于控制开关MOSFET的开关状态•Feedback为反馈信号输入引脚,用于监测输出电压或电流UC3843通过不断比较反馈信号和参考电压的大小,动态调整PWM信号的占空比,以达到稳定输出的目的。

同时,UC3843还具有内部电流检测和保护功能,可以保护电源和负载免受过电流的影响。

参数规格UC3843的主要参数规格如下:参数典型值工作电压范围8V - 35V输出频率范围100kHz - 500kHz输出电压范围0V - 30V输出电流范围0A - 3A参考电压 2.5V最大工作温度125°C待机模式静态功耗(最大)5mA使用注意事项在使用UC3843时,应注意以下事项:1.请严格按照UC3843的电气参数和工作条件进行设计和使用,避免超过其额定数值范围。

2.请注意电路的散热和绝缘设计,确保电路稳定、安全。

UC3843开关电源经典讲解

UC3843开关电源经典讲解

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。

用UC3843设计的小功率开关电源

用UC3843设计的小功率开关电源

用UC3843设计的小功率开关电源
用UC3843设计的小功率开关电源
 开关电源具有工频变压器所不具备的优点,新型、高效、节能的开关电源代表着稳压电源的发展方向,因为开关电源内部工作于高频率状态,本身的功耗很低,电源效率就可做得较高,一般均可做到80%,甚至接近90%。

这样高的效率不是普通工频变压器稳压电源所能比拟的。

开关电源常用的单端或双端输出脉宽调制(PWM),省去了笨重的工频变压器,可制成几瓦至几千瓦的电源。

用于脉宽调制的集成电路很多,我们现在介绍的是UC3843集成电路的一般特性及由它组成小功率开关电源的方法。

 [1].UC3843的主要特性
 UC3843是近年来问世的新型脉宽调制集成电路,它具有功能全,工作频率高,引脚少外围元件简单等特点,它的电压调整率可达0.01%V,非常接近线性稳压电源的调整率。

工作频率可达500kHz,启动电流仅需1mA,所以它的启动电路非常简单。

下面是它的主要特性:
 最优化的离线DC-DC变换器
 低静态电流(1mA)
 快速自动补偿电路
 单步脉冲控制电路
 增强负载回馈特性
 断电停滞特性。

UC3843开关电源实验过程与心得

UC3843开关电源实验过程与心得

1:原理图1如下:顺便说一下,电路图是鄙人参照资料设计的,如果有不合理的地方请达人指点指点,吾将不胜感激,在做实验时,发现输出电压不正常,+9端带1.6W负载时,负载阻值是48欧,C18很烫手,而且系统工作不稳定,初步猜测是R7与R8的阻值不匹配,或许还有其他原因.2:将C18(476E/25V)换成(475V/35V),如原理图2所示,这个时候C18的温度很正常,估计是耐压不够,用万用表测量其两端电压是14点多伏,最多不超过16V,估计是尖峰电压已经超过了其额定电压25V,系统频率是120KHz左右,其频率大小由R2和C6决定,看看UC3843的资料就知道了,这里就不去解释了,电源输入是+24V,用数字万用表测量2个输出,电压基本正常,但与实际算的电压有点距离,测量+9V和+27V端电压分别为+9.04V和+29.24V,在这里说明一下,此时+9V端和+27V端所带的负载分别是96Ω和500Ω,功率是0.8W和0.4W,确实比较小,我的打算是先是把系统基本弄正常了,再考虑带其负载能力,按照R10与R12的关系,可以算出+9V端的理论电压为+9.3V,公式是:U=2.5*(R10+R12)/R12,说明电路的输出有损耗,或者TL431工作不正常,用数字万用表测量TL431的2.3脚之间的电压为2.38V,基本正常,正常情况下也就2.5V左右,这是由TL431的特性所决定,用手感觉UC3843芯片烫手, 测量其7脚的电压为13.2V,即VCC的值,估计和它的发热大有关, 2脚的电压为2.65V,电压偏大,正常的时候也是2.5V左右,动态的,这是由UC3843的内部比较器基准电压所决定,3脚的电压为0.06V,很小,理想值是0.5V左右,R3两端的电压为0.2V,峰值,由此算得流过UC3843的电流大约为20mA,这个指的是输出部分,流过内部输出三极管的电流, R1两端的电压为10.85V,则ICC=10.85V/5.1K≈2.1mA,8脚的电压为5V左右,基本正常,而且+9V输出端的电压在7.4V-11V之间跳动,其他测试点的电压也都存在跳动的现象,说明系统不稳定,可能是受到了纹波干扰,那么UC3843的发热大的问题在哪里呢?3:在R7的旁边并联一个220nF的电容后,效果不明显,说明受纹波干扰的程度不是很大,在用示波器看+9V端的波形时,发现其输出波形是一个锯齿波,而且很有规律,频率在400多Hz,峰值是3.6V,锯齿波的的图形如下所示:再用示波器看MOSFET管的2脚波形,发现其波形很不规则,正常的波形是占空比输出的波形,如果负载一定的情况下,那么这个波形基本很稳定,MOSFET管的2脚波形如下所示:看以上2个波形,再根据资料综合分析,首先考虑到的是反馈的地方出了问题,也请教了达人,也同意我的看法,反馈的地方可能有元件的值不匹配,使得系统产生了振荡。

采用电流控制型PWM芯片UC3843设计反激式电源

采用电流控制型PWM芯片UC3843设计反激式电源

电子科技0 引言定频调宽的PWM闭环反馈控制系统,主要有两种反馈控制模式:电流控制型和电压控制型。

由于电流控制型PWM具有以下优点:①暂态闭环响应较快;②控制环易于设计;③输入电压的调整可与电压模式控制的输入电压前馈技术相妣美;④简单自动的磁通平衡功能;⑤瞬时峰值电流限流功能。

又由于反激式变换器具有电路简单、输入和输出之间电气隔离、电压上升和下降范围大等优点,故采用电流控制型PWM及反激式拓扑设计本反激式电源。

本文简要论述电流控制型反激式变换器的工作原理,介绍了UC3843电流控制型脉宽调制器如何使用,并给出了设计方法的实例与测试结果。

1 电流控制型反激式开关电源的原理■1.1 电流控制型PWM的基本原理以及UC3843 的使用方法电流控制型PWM基本原理是将电压反馈Vfb 与电压基准信号Vref的差通过误差放大器(E/A)放大得出的误差电压信号 Ve 送至电流反馈比较器(CURRENT SENSE COMPARATOR)后,作为电流基准与电流检测信号相比较,然后得到PWM脉冲关断时刻。

因此,峰值电流模式可以直接控制峰值电流的大小,从而间接地控制PWM脉冲宽度。

意法半导体公司的PWM IC UC3843是电流控制型芯片,为单端输出式脉宽调制器。

芯片有 8个引脚(MINIDIP)和14个引脚(SO14),工作频率可高达500kHz,启动电流小于1mA,外电路接线简单,所用元器件少,而且性能优越,成本低廉,工作温度为0~70℃,输入电压≤30V,输出能够直接驱动MOS场效应管。

■1.2 反激式变换器的基本原理反激式变换器的基本原理是当开关管导通时,变压器原边电压近似等于输入电压,由于整流管反偏所以变压器副边无电流流过,此时变压器储存能量。

当开关管关断时,由于各线圈电压反向,导致整流管正向导通,此时变压器储存的能量流经整流管向负载释放。

2 电流控制型反激式开关电源的设计■2.1 功率电路的设计反激式变换器功率开关断开时由于变压器漏感储能产生的电压尖峰须加以相应的箝位电路来抑制。

UC3843控制多路输出开关电源设计与实现

UC3843控制多路输出开关电源设计与实现

UC3843控制多路输出开关电源设计与实现王 正,朱兴动,张六 (海军航空工程学院青岛分院,山东青岛266041) 收稿日期:2004202205 作者简介:王 正(1970-),男,山东青岛人,讲师,主要研究方向为电力电子技术、航空维修技术、信息处理技术。

摘 要:介绍了采用UC3843控制器的单端反激式开关电源的设计与实现,讲述了UC3843控制器内部电路及其特点,通过具体的多路输出开关电源设计实例分析了设计的主要步骤以及实际设计中应注意的问题,并提出了抑制噪声的措施,最后给出了该电源的性能测试数据。

关键词:开关电源;高频变压器;UC3843控制器;抑制噪声;多路输出中图分类号:TP27315 文献标识码:A 文章编号:16712654X (2004)022*******引言开关电源是一种高频电源变换电路,采用直2交2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。

半导体技术高速发展所提供的高反压快速开关晶体管使无工频变压器的开关电源迅速实用化,而半导体技术的迅速发展又为开关电源控制电路的集成开关控制器奠定了基础,适用各类开关电源控制电路的集成开关控制器应时而生,并迅速发展,克服了以往采用分离元件控制电路的许多弊端,现在设计的开关电源大部分都采用集成开关控制器,其中Unitrode 公司生产的UC3843可编程PW M 控制器在实际设计中得到了广泛应用。

1 UC3843可编程PW M 控制器简介UC3843是一种单端输出电流控制型电路,其最大的优点是外接元器件极少,外电路装配非常简单,其原理方框图如图1所示,它有两个控制闭合环路,一个是输出电压反馈回误差放大器,用于同基准电压比较后产生误差电压;另一个是电感(变压器初级)中电流在反馈电阻(R S )上产生的电压与误差电压进行比较产生调制脉冲的脉宽,这些都是在时钟所限定的固定频率下工作。

由于误差信号实际控制着峰值电感电流,故称其为电流型脉宽调制器,其优点如下:1)线性调整率(电压调整率)非常好,可达0.01%/V 。

UC3843开关电源经典讲解

UC3843开关电源经典讲解

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: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: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。

②R1、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。

基于UC3843的升压开关电源

基于UC3843的升压开关电源

UC3843的应用1. UC3843是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直线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、高效益误差放大器。

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。

UC3843引脚图如图1所示。

图1 UC3843引脚图UC3843应用原理图如图2 所示。

C 1104C 22.7n FC 3104C 4104C 5100u FC 6471C 7103C 8300C 9103+C 101000u FR 112k ΩR 21k ΩR 310ΩR 4470k ΩR 528k ΩR 62k ΩR 70.1Ω17645382U 1U C3843Q 1IRF 540V CCR p 12k ΩD 1FR 157L11.03mHO UT图2 UC3843应用原理图该电路是使用UC3843制作的Boost 升压电路。

输入电压是12V ,输出电压为30.9V ,输出电流为40mA 。

工作频率由1R ,2C 确定。

1R 在大于5k Ω时,工作频率可由下式确定:2121C R f π=。

反馈分压由1p R ,5R 和6R 构成。

反馈输入电压为2.5V ,经计算,6R 取2k Ω,5R 取28k Ω,1p R 取1k Ω。

调试时,调节1p R ,使输出电压为30.9V 。

3R 为场效应管门极限流电阻。

4R ,7C ,8C 构成误差放大器的频率补偿网络。

2R ,6C 构成RC 滤波器,防止限流电阻7R 上的噪声使UC3843产生误保护操作。

3C ,4C 为退耦电容,5C 为旁路电容。

以减小开关噪声对供电电源的影响。

1C 为退耦电容,减小开关噪声对UC3843输出基准源的影响。

9C 为退耦电容,减小开关噪声对误差放大器的影响。

电流连续条件下PFC 电感可由下式确定。

⑴ 确定输出电压U o输入电网电压一般都有一定的变化范围(U in ±Δ%),为了输入电流很好地跟踪输入电压,Boost 级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值,但因为功率耐压由输出电压决定,输出电压一般是输入最高峰值电压的1.05~1.1倍。

一种基于UC3843的单端反激式开关电源

一种基于UC3843的单端反激式开关电源

Ue PWM
Ud
(b) 图5 工作时序图
ELECTRONICS QUALITY
图3 等效拓扑图
理 论 与 研 究 Theory and Research

频、大电流整流之需要。 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。 FU 电源噪 声滤 波器 (PNF) R1 * C1 300V R11 R3 VD1 C2 R3 2 R5 1 6 C4 R4 C5 R6 4 C6 5 UC3843 8 3 C7 R10 R9 R12 R8 R7 VD2 * 7 C3 FR305 C9 N2 N3 C8 FR305 VD3 N1 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UC3843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 UC3843的2管脚加到误差放大器
理 论 与 研 究 Theory and Research
1.引言
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UC3843系 列控制芯片是电流型PWM控制器 的典型代表。 2 + 电流感应 比较器 PWM锁 存器 4 OSC 5 S/R RFE 内部偏置

一个初学者对UC3842UC3843开关电源的理解

一个初学者对UC3842UC3843开关电源的理解

⼀个初学者对UC3842UC3843开关电源的理解★题外话:作为⼀个初学者,就我个⼈⽽⾔,我最需要的⼊门资料是简答、易懂,最重要的是严谨。

不过,我在⽹上搜集了⼀些资料,总是不令⼈满意,总是不知不觉掉⼊了某⼀个坑⾥,不可⾃拔,因此,⾃⼰总结⼀些资料,⼒求严谨、简答、明了,使后进者避免误区。

由于⾃⼰只是⼀个普通技术⼈员,我很少看含有⼤量数据的计算的资料,更侧重于定性分析,同时,也由于⾃⼰也是初学者,实践经验⽐较少,若有错误,敬请各位指教。

★ UC3842/UC3843开关电源的理解(⼀)UC3842/UC3843开关电源是⾼频开关电源,与低频开关电源相对应。

⾼频开关电源是先把⼯频(50Hz)220VAC先转换为⼏⼗KHz,通过⾼频变压器隔离、降压,得到所需的直流电压。

⽽低频开关电源是直接将50Hz 220VAC通过低频变压器,转换为所需电压。

UC3842/UC3843是电流型PWM开关电源控制器。

先解释⼀下PWM,PWM(Pulse Width Modulation)为脉冲宽度调制,简称脉宽调制,是将模拟信号转换为脉波的⼀种技术,⼀般转换后脉波的周期固定,但脉波的占空⽐会依模拟信号的⼤⼩⽽改变。

PWM技术是⼀种对模拟信号电平的数字编码⽅法,通过使⽤⾼分辨率计数器(调制频率)调制⽅波的占空⽐,从⽽实现对⼀个模拟信号的电平进⾏编码。

其最⼤的优点是从处理器到被控对象之间的所有信号都是数字形式的,⽆需再进⾏数模转换过程;⽽且对噪声的抗⼲扰能⼒也⼤⼤增强(噪声只有在强到⾜以将逻辑值改变时,也可能对数字信号产⽣实质的影响),这也是PWM在通讯等信号传输⾏业得到⼤量应⽤的主要原因。

⽽在开关电源中,脉冲宽度调制(PWM)使⽤的是固定的开关频率(周期),可变的开关导通时间。

低频开关电源现在已经很少了。

低频开关电源就是使⽤⽐较笨重的低频变压器,进⾏降压,⽐如,通过低频变压器,直接把⼯频的220V降到⼯频24V,这就形成了⼀个简单的交流24V电源,如果需要直流24V,只需把⼯频24V经过整流、稳压、滤波,就得到了直流24V电源,也就是低频开关电源。

基于UC3843PWM控制的正激式多路直流稳压的开关电源设计

基于UC3843PWM控制的正激式多路直流稳压的开关电源设计

基于UC3843PWM控制的正激式多路直流稳压的开关电源设计概述:直流稳压开关电源是一种能够提供可调输出电压的电源,通过采用UC3843PWM控制芯片,可以实现直流电源的自动调节和稳定输出。

本文将详细介绍如何使用UC3843PWM控制芯片设计一个正激式多路直流稳压开关电源。

1.系统分析和设计需求首先,需要明确系统的总体设计需求。

比如输出电压范围、输出电流、稳定性和效率等。

根据这些需求,设计师可以选择适当的开关电源拓扑结构和控制策略。

在本文中,我们将使用正激式拓扑结构,并通过UC3843PWM控制芯片实现稳压功能。

2.开关电源拓扑选择在本设计中,我们选择了正激式拓扑结构,因为它能提供高效率和较好的输出质量。

3.功率级选择根据输出功率和电压范围,选择合适的功率级元件,如开关管和输出电感等。

在这里,我们可以选择MOSFET作为开关管,磁性元件可以选择高频变压器和电感器。

4.控制策略选择选择适当的控制策略可以实现对输出电压的调节和稳定控制。

在本设计中,我们将使用UC3843PWM控制芯片来完成这个任务。

该芯片具有丰富的功能,包括频率锁定、电流限制和软启动等。

5.基于UC3843的控制电路设计根据UC3843芯片的数据手册,设计基于UC3843的控制电路。

该控制电路包括反馈电路、比较器和调整电源等。

其中,反馈电路用于测量输出电压并与参考电压进行比较,以调节PWM控制信号。

比较器用于比较反馈电压和参考电压,生成PWM控制信号。

调整电源用于为UC3843芯片提供工作电压。

6.输出滤波器设计输出滤波器用于平滑开关电源输出的脉冲波形,以获得稳定的直流输出电压。

常见的输出滤波器包括电容器和电感器等元件的组合。

7.样品制作和实验验证根据上述设计,制作样品电路并进行实验验证。

在实验过程中,需要测量和记录各种参数,如输出电压、输出电流、开关频率和效率等。

8.优化和改进根据实验结果进行分析和优化,对设计进行改进,以满足设计需求。

uc3843中文资料

uc3843中文资料

UC3843固定频率电流模式控制器型号:UC3843A封装:DIP8主要应用:开关电源UC3842 、UC3843 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。

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。

8 电源地该管脚是一个连回至电源的分离电源地返回端(仅14 管脚封装如此),用于减少控制电路中开关瞬态噪声的影响。

UC3843开关电源经典讲解

UC3843开关电源经典讲解

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。

②R1、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。

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。

采用UC3843的电流型开关电源

采用UC3843的电流型开关电源

采用UC3843的电流型开关电源采用UC3843的电流型开关电源2011-05-12 15:26电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。

与之相比,电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,能克服电流失控的缺点,并且性能可靠、电路简单。

据此,我们用UC3842芯片设计了一个电流控制型开关电源。

为了提高输出电压的精度,系统没有采用离线式结构,而采用直接反馈式结构。

本系统在设计上充分考虑了电磁兼容性和安全性,可广泛应用于工业、家电、视听和照明设备。

电流控制型开关电源的原理框图电流型控制是针对电压型控制的缺点而发展起来的,在保留了电压控制型的输出电压反馈控制部分外,又增加了一个电流反馈环节,其原理框如图1所示。

图1电流控制型开关电源的原理框图电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,内环为电流控制环,外环为电压控制环。

当U O变化导致UF变化,或I变化导致US 变化时,都会使PWM电路的输出脉冲占空比发生变化,从而改变UO,达到输出电压稳定的目的。

电流型控制芯片UC3842 UC3842是一块功能齐全、较为典型的单端电流型PWM控制集成电路,内包含误差放大器、电流检测比较器、PWM锁存器、振荡器、内部基准电源和欠压锁定等单元。

它提供8端口双列直插塑料封装和14端口塑料表面贴装封装,内部结构如图2所示。

图2 UC3842内部电路8端口双列直插塑料封装的UC3842各管端口功能简介。

①端口COMP是内部误差放大器的输出端。

②端口VFB是反馈电压输入端,与内部误差放大器同相输入端的+2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,控制脉冲的宽度。

③端口ISENSE是电流传感端。

在应用电路中,在MOSFET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并送入③端口,控制脉冲的宽度。

④端口RT/CT是定时端。

锯齿波振荡器的振荡频率f=1.8/(RTCT),电流模式工作频率可达500kHz。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

采用UC3843的电流型开关电源电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。

与之相比,电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,能克服电流失控的缺点,并且性能可靠、电路简单。

据此,我们用UC3842芯片设计了一个电流控制型开关电源。

为了提高输出电压的精度,系统没有采用离线式结构,而采用直接反馈式结构。

本系统在设计上充分考虑了电磁兼容性和安全性,可广泛应用于工业、家电、视听和照明设备。

电流控制型开关电源的原理框图电流型控制是针对电压型控制的缺点而发展起来的,在保留了电压控制型的输出电压反馈控制部分外,又增加了一个电流反馈环节,其原理框如图1所示。

图1 电流控制型开关电源的原理框图电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,内环为电流控制环,外环为电压控制环。

当U O 变化导致UF变化,或I变化导致US变化时,都会使PWM电路的输出脉冲占空比发生变化,从而改变UO,达到输出电压稳定的目的。

电流型控制芯片UC3842UC3842是一块功能齐全、较为典型的单端电流型PWM控制集成电路,内包含误差放大器、电流检测比较器、PWM锁存器、振荡器、内部基准电源和欠压锁定等单元。

它提供8端口双列直插塑料封装和14端口塑料表面贴装封装,内部结构如图2所示。

图2 UC3842内部电路8端口双列直插塑料封装的UC3842各管端口功能简介。

①端口COMP是内部误差放大器的输出端。

②端口VFB是反馈电压输入端,与内部误差放大器同相输入端的+2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,控制脉冲的宽度。

③端口ISENSE是电流传感端。

在应用电路中,在MOSFET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并送入③端口,控制脉冲的宽度。

④端口RT/CT是定时端。

锯齿波振荡器的振荡频率f=1.8/(RT•CT),电流模式工作频率可达500kHz。

⑤端口GND是接地。

⑥端口OUTPUT是输出端,此端口为图腾柱式输出,驱动电流的峰值高达l.0A。

⑦端口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。

芯片工作后,输入电压可在10~30V之间波动,工作电流约为15mA。

⑧端口VREF是基准电压输出,可输出精确的+5V基准电压,电流可达50mA。

UC3842构成电流控制型开关电源1 电路组成UC3842构成的电流控制型开关电源电路如图3所示。

图3 UC3842构成电流控制型开关电源2 工作原理220V交流电先通过滤波网络滤掉各种干扰。

电阻R1主要用来消除断电瞬间残留的电压,热敏电阻RT1可以限制浪涌电流,压敏电阻VDR保护电路免受雷电的冲击。

然后,再经过B1整流、C4滤波,获得约300V直流电压后分两路输出:一路经开关变压器T加到MOSFET Q1的漏极,另一路经R3加到C17的正端。

当C17的正端电位升到≥R16时,⑦端口得工作电压,UC3842电路启动,⑥端口电位上升,Q1开始导通,同时⑧端口的5V电压通过内电路建立。

C17容量最好在lO0μF以上,否则电源将出现打嗝现象。

C12滤波电容消除在开关时会产生尖峰脉冲,C11为消噪电容,R6、C13决定锯齿波振荡器的振荡频率,R9、C15用来确定误差放大器的增益和频响。

C14起斜坡补偿作用,能提高采样电压的可靠性。

正常工作后,线圈N2上的高频电压经过D2、R17、C18、D3为UC3842提供工作电压。

当开关管导通时,整流电压加在开关变压器初级绕组上的电能变成磁能储存在开关变压器中。

开关管截止后,能量通过次级绕组释放到负载上。

D7、D8是脉冲整流二极管,C7、R5吸收旁路开机瞬间出现的脉冲电流,L3、C8、C9、C10组成滤波电路。

输出电压可由下式描述。

UO=UI(TON/KTOFF)式中,UO为输出电压,UI为整流电压,K为变压器的变压比,TON为Q1的导通时间,TOFF为Q2的截止时间。

由上式可知,输出电压和开关管的导通时间及输入电压成正比,与变压器的变压比及开关管的截止时间成反比。

C16、R12、D5用来限制栅极电压和电流,进而改善Q1开关速度,有利于改善电磁兼容性。

R13主要来防止Q1栅极悬空,D1、R4、C5和D6、R16、C20构成两级吸收回路,用于吸收尖峰电压,防止Q1损坏。

系统中的稳压电路有:● 电流反馈电路。

Q1源极串接取样电阻R15,把电流信号变为电压信号,送入UC3842内部的电流检测比较器同相端。

当Q1导通,电流斜率上升时,取样电阻R15的电压增加。

一旦R15的电压等于电流检测比较器反相端的电压,内部触发器复位,Q1截止,即实现了以电流控制⑥端口激励脉冲的占空比来稳定输出电压。

C19用来抑制取样电流的尖脉冲。

● 电压反馈电路。

主要由可编程精密稳压器TL431和线性光电耦合器PC817组成。

输出电压经R21、R22分压后得到取样电压,送到可编程精密稳压器TL431的参考端口,改变R21、R22的阻值,使TL431的稳压值变化,即可改变开关电源的输出电压。

C21、R19对可编程精密稳压器TI431内部放大器进行相位补偿。

系统通过改变光电耦合器U2的发光强度来改变UC3842反馈端电压以实现稳压。

当输出电压升高时,TL431两端的电压UKA保持不变,光电耦合器控制端电流增大,②端口反馈端电压值随之增大,UC3842内部的电流检测比较器反相端的电压变低,输出端⑥端口的脉冲信号占空比变低,开关管的导通时间减少,输出电压降低;反之,如果输出电压下降时,UC3842的输出脉冲占空比增大,输出电压增高,达到稳压目的。

另一方面,⑦端口电源电压由D2整流、C18滤波产生,反映了输出电压的变化,起到反馈作用,使输出电压稳定。

● 电路有前馈线调整功能。

在负载不变时,输入电压突然增加,开关变压器的感应电流由于输入电压增加而迅速斜升,因反馈信号和误差信号尚未改变,限流作用发生比较快,故脉冲宽度变得比较窄。

所以,市电的变化在影响输出之前己被补偿,即提高了对输入电压的响应速度。

采用UC3843的电流型开关电源发布时间:2011-5-11 14:23:48 | 来源: 第一价值网| 查看: 814次| 收藏| 打印TAG:UC3843 电流型开关电源v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:*{behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}v\:*{behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}v\:*{behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:*{behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} /* Style Definitions */table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。

相关文档
最新文档