基于UC3842开关稳压电源的设计开题报告

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基于UC3842的单端反激式开关电源的设计

基于UC3842的单端反激式开关电源的设计

基于UC3842的单端反激式开关电源的设计电源装置是技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流因为具有效率高、体积小和分量轻等突出优点,获得了广泛的应用。

的控制可以分为控制型和控制型,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节率精度,后者,较电压控制型有不行比拟的优点。

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整脉宽的。

在脉宽的输入端挺直用流过输出线圈电流的信号与误差输出信号举行比较,从而调整占空比使输出的电感峰值电流尾随误差电压变幻而变幻。

因为结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调节率、负载调节率和瞬态响应特性都有提高,是比较抱负的新型的控制器闭。

1 电路设计和原理1.1 UC3842工作原理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举行比较,产生误差电压。

脚3是电流检测输入端,与协作,构成过流庇护电路。

脚4外接锯齿波外部定时电阻与定时,打算振荡频率,基准电压VREF为0.5V。

输出电压将打算的变压比。

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基准举行比较,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举行比较,从而控制序列的占空比,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。

UC3842降压开关电源的设计报告1

UC3842降压开关电源的设计报告1

UC3842降压开尖电源的设计」、设计任务及要求:1、掌握UC3842主要性能参数、端子功能、工作原理及典型应用2、掌握BUCK降压型开尖电源原理,掌握电路布线及焊接。

设计要求:(1)稳压电源在输入电压30〜36v、电压变化范围+ 15%〜一20%条件下:a输出电压可调范围为+9V〜+12Vb. 最大输出电流为1.5Ac. 电压调整率W0.2% (输入电压30〜36v变化范围+ 15%〜一20%下,空载到满载)d. 负载调整率W1% (最低输入电压下,满载)e. 纹波电压(峰■峰值)w 5mV (最低输入电压下,满载)f-效率》40% (输出电压9V、输入电压220V下,满载)g.具有过流及短路保护功能、buck变换器buck线路(降压电路)的原理图如图1所示,降压线路的基本特征为:输出电压低于输入电压,输出电流为连续的,输入电流是脉动的。

图1S为开尖管,D为续流二极管,当给S —个高电平使得开尖管导通,输入电源对电鳳,电容充电,同时向负载供电。

当给S —个彳氐电平时使得开尖管矢断,负载电流经二极管续流。

改变开尖管的占空比即能改变输出的平均电压。

但是实际使用时不能用这个图,因为控制信号和开矢管不共地,需要隔离。

采用如下电路作为BUCI主电路:L3:fm H:丄忙—30V C1 IC2::D1 :l;1N120KCTii F22mF 二T •22MU03 •・CG…R*C38k HZ5 ;:Om- OumIAFMO 二三、硬件设计1 ' Buck主电路参数选择:由于电压输入到电路板上有辐射干扰,需加电源输入滤波电容和退偶电容,经验值选择470u的电解电容和O.1u的瓷片电容。

①开尖管选择IFR640,V DSS = 200V^DS(on)二0.15(2l D= 18AI ----------------- 各个参数均满足电路性能及指标要求。

②续流二极管选择MUR302各个指标都还适合,只是反向恢复时间150ns有点长。

基于UC3842开关稳压电源的设计

基于UC3842开关稳压电源的设计

基于UC3842开关稳压电源的设计1.总体设计方案论证开关电源由隔离变压器、整流滤波和DC―DC变换网络组成。

设计的关键是DC~DC 变换器,它包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器等所有功率器件和控制模块,而控制模块的设计又是DC~DC 的核心,一般DC―DC变换的控制模块使用PWM 调制的专用芯片,如TL494,UC3842 等。

芯片内部集成了振荡器(由外接电阻电容来决定频率),误差比较器,PWM 调制器等,有的甚至有保护电路和驱动电路。

在此情况下用集成芯片外加少量的电路即可构成开关电源,稳定性能较好,控制简单,芯片功耗几乎可以忽略不计,且成本低。

过流保护可以使用电流取样电阻串接在负载上。

当取样的电流超过指定的范围,立即切断负载,或者降低输出电压,然后过一段时间再自动启动,接上负载,由继电器来控制负载的连通性。

同时用A/D 采样,经过单片机处理后显示当前输出电流和电压。

还扩展了键盘来实现电压步进和预置,设置蜂鸣器实现过流时报警。

2.单元电路模块设计开关稳压电源系统框图如图一所示2.1 整流滤波电路设计整流滤波电路如图二,在开机瞬间,滤波电容等效为短路,可串接0.1Ω限流电阻保护整流桥。

此设计最大输出功率72 瓦特,电网电压低到15V 输入时(整流后可达到18V),加上最不利效率为70%,则输入端功率经计算为102W,整流滤波后输出的电流约5.6A,取6A 电流。

用普通整流二极管不能满足要求,故用承受电流较大的硅桥。

为达到可以接受的纹波系数,滤波电容的容值需要较大。

考虑到其它无用功耗,取P=102W,经计算C≈30000uF,这时候纹波系数低至2.5%,但电容体积太大,DC―DC变换级对纹波系数的要求可以降低,取10000uF,纹波约8%,可以满足要求。

大电容滤波还需并接瓷片电容,来抑制尖峰电压。

开关稳压电源设计开题报告

开关稳压电源设计开题报告
二、文献综述
节约能源、净化环境是建立和谐社会的重要内容之一,而在与电有关的领域,节约能源、净化环境的首选技术是开关稳压电源技术。
近几年来,随着微电子技术和工艺、磁性材料科学以及烧结加工工艺与其他边沿技术科学的不断改进和飞速发展,开关稳压电源技术(DC/DC、DC/AC、AC/DC、AC/AC等各种非线性高频变压器技术)有了突破性的进展,并且由此也产生出了许多能够提高人们生活水平和改善人们工作条件的新产品,比如电动自行车、无机变速汽车、变频空调、逆变焊机、快速充电器、电力机车、电力冶炼设备等。开关稳压电源以其独有的体积小、重量轻、效率高、功率因数大、输出形式多样化(主要指路数和极性)、稳压范围宽等特点已经渗透了与电有关的各个领域。在这些领域中,原来由线性降压变压器构成的前级线性稳压电源,由晶闸管构成的前级相控开关稳压电源和磁饱和原理构成的各种降压、稳压和升压等交流电子设备,不是体积大、重量重、效率低、功率因数小,就是工作特性受电网频率和电网电压波动影响大。现在都已让位于开关稳压电源,而传统的线性稳压电源只能作为开关稳压电源的末级稳压电源而被使用。另外,开关稳压电源技术和实用化产品的出现,使许多电子产品采用电池供电成为可能,使许多电子产品小型化和微型化后变为便携式产品成为可能。所以开关稳压电源成为各种电子设备和系统高效率、低功耗、安全可靠运行的关键,同时开关稳压电源技术目前已成为电子技术中备受人们关注的领域。
[1]王水平,贾静,方海燕等.开关稳压电源原理及设计[M].北京:人民邮电出版社,2008:1-170.
[2]陈永真,孟丽囡.高效率开关电源设计与制作[M].北京:中国电力出版社,2008:4-150.
[3]赵同贺.新型开关电源典型电路设计与应用[M].北京:机械工业出版社,2010:50-80.

基于UC3842的开关稳压电源的设计

基于UC3842的开关稳压电源的设计

xx大学毕业设计(论文)基于UC3842的开关稳压电源的设计摘要随着电力电子技术的发展以及创新,使得开关电源这一项技术也在不断地发展与创新,由于这一成本反转点日益向低输出电力端的移动,为开关电源提供了广阔的发展空间。

电源设备用以实现电能变换和功率传递,是各种电子设备正常工作的基础,而高频高效小型开关电源又是开关电源发展的必然趋势,在通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等领域得到了越来越多的广泛应用。

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。

线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。

设计论文主要是利用一种性能优良的电流控制型脉宽调制器UC3842。

假如由于某种原因使输出电压升高时,脉宽调制器就会改变驱动信号的脉冲宽度,亦即占空比D,使斩波后的平均值电压下降,从而达到稳压目的,反之亦然。

UC3842可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于制作20~80W小功率开关电源。

关键词:开关电源;UC3842;脉宽调制xx 基于UC3842的开关稳压电源的设计AbstractAlong with the Power electronic technology development and innovation,it make that technology Switching power supply is always in the way of developing and innovating, whit the cost of inversion points increasingly to the low output power end mobile,make the Switch power supply provide a broad space for development.Power equipment used to achieve the power conversion and power transmission,which is basic to the various electronic devices working normally,and the high frequency and high efficient small switching power supply is an inevitable development trend,which is used more and more in communications,militaryequipment,transportacilities,instrumentation,insustrial equipment,household appliances and other ares.Switching power supply use the Modern electronic technology to control the turn-on and turn-off time ratio,maintain the stability of the output voltage of Power supply.Switching power supply used by Pulse width modulation(PWM)Control IC and MOSFET. Switching power supply and Linear power comparison,they are cost's as the Output Power increases,But their growth is different.Linear power supply costs in Certain output power point,is higher than Switching power supply.This point is called Cost inversion point.Design thesis is mainly using a kind of high performance current control Pulse width modulation UC3842.If some reasons make the output voltage rise,Pulse width modulator can change the drive signal pulse width,the Duty ratio D,the chopper after the average voltage drop,to achieve the goal of stabilizing voltage,The reverse is also true.UC3842 Can directly drive MOSFET,IGBT and so on.Suitable for the production of 20~80W Small power switch power supply.Key Words:Switching power supply,UC3842,Pulse width modulationxx大学毕业设计(论文)目录基于UC3842的开关稳压电源的设计 (I)摘要 (I)目录 (III)插入图表 (V)引言 (VI)第1章绪论 (1)1.1课题背景与意义 (1)1.2课题研究历程与现状 (1)1.3本课题的研究内容与目标 (2)第2章开关电源的基本工作原理与电路结构 (3)2.1开关电源概述 (3)2.1.1开关电源的工作原理 (3)2.1.2 开关电源的组成 (5)2.1.3 开关电源的特点 (5)2.2 DC-DC变换电路拓扑概述 (7)2.2.1 单端反激式电压变换器 (7)2.2.2 推挽式电压变换器 (7)2.2.3 单端正激式电压变换器 (8)2.2.4 半桥变换器 (9)2.2.5 全桥变换器 (9)第3章高频变压器设计 (11)3.1 “黑箱”预先估计 (11)3.2 设计反激式变压器 (11)第4章控制单元的选择 (14)4.1 UC3842的简介 (14)4.1.1 UC3842的封装形式 (14)4.1.2 UC3842内部电路框图介绍 (14)4.1.3 UC3842的工作原理 (15)xx 基于UC3842的开关稳压电源的设计4.1.4 UC3842功能介绍 (16)4.2UC3842外围电路设计 (17)4.2.1工作频率设计 (17)第5章开关电源设计 (18)5.1 开关器件的选择 (18)5.1.1 开关器件的特征 (18)5.1.2 器件TL431 (18)5.1.3 电力二极管 (19)5.1.4 光耦PC817 (20)5.2 启动电路和PWM脉冲控制驱动电路 (22)5.2.1启动电路设计 (22)5.2.2 PWM脉冲控制驱动电路设计 (22)5.3 输入滤波电路 (23)5.4 输出滤波电路的设计 (23)5.4.1输出滤波电容的设计 (23)5.4.2死区电阻的设计 (24)5.5 过流保护电路 (25)5.6 电压反馈电路 (25)5.7开关电源总电路图及工作过程分析 (27)5.7.1工作过程与原理分析 (27)结论与展望 (29)致谢 (30)参考文献 (31)附录A外文文献与译文 (32)A.1 英文原文 (32)A.2译文 (34)附录B AWG导线规格表 (36)xx大学毕业设计(论文)插入图表图2-1 开关电源电路框图 (3)图2-2 开关电源的工作原理 (4)图2-3 开关电源工作波形 (4)图2-4 开关电源的基本组成 (5)图2-5 开关型稳压电源的原理电路 (5)图2-6 单端反激式电压变换电路 (7)图2-7 推挽式电压变换电路 (8)图2-8 单端正激式电压变换电路 (8)图2-9 半桥变换电路 (9)图2-10 全桥变换电路 (9)图4-1 UC3842外形图和管脚排列图 (14)图4-2 UC3842内部电路框图 (15)图4-3 RT和振荡频率的关系曲线 (16)图4-4 输出静区时间和振荡频率的关系曲线 (16)图5-1 TL431的引脚 (19)图5-2 TL431的功能模块示意图 (19)图5-3 PC817的内部结构 (20)图5-4 PC817集射电压Vce与正向电流If的关系 (21)图5-5 与TL431配合的电源反馈电路 (21)图5-6 启动和启动和PWM脉冲控制驱动电路 (22)图5-7 输入滤波电路 (23)图5-8 输出滤波电路 (24)图5-9 电压反馈回路 (26)图5-10 开关电源总电路图 (27)xx 基于UC3842的开关稳压电源的设计引言电源在一个典型系统中担当者非常重要的角色。

UC3842脉宽调制高频开关稳压电源设计正文

UC3842脉宽调制高频开关稳压电源设计正文

目录第1章概述 0第2章系统总体方案确定 (2)2.1 工作原理 (2)2.2 系统组成 (3)第3章主电路设计 (3)3.1 主电路的设计 (3)3.2 主电路元器件的计算及选型 (4)3.2。

1 设计依据主要参数 (4)3。

2.2 高频变压器的选择 (4)3.2。

3 芯片选择 (5)3.3 主电路保护环节的设计 (6)第4章控制电路设计与分析 (7)4.1 降压整流滤波电路 (7)4。

2 PWM脉冲控制驱动电路 (8)4。

3电路输出部分的设计 (10)第5章实验与仿真 (11)5.1 仿真电路图 (11)5.2 实验结果及结论 (12)第6章总结 (14)附录 (15)第1章概述在信息时代,农业、能源、交通运输、通信等领域迅猛发展,对电源产业提出个更多、更高的要求,如节能、节材、减重、环保、安全、可靠等。

这就迫使电源工作者不断的探索寻求各种乡关技术,做出最好的电源产品,以满足各行各业的要求。

开关电源是一种新型的电源设备,较之于传统的线性电源,其技术含量高、耗能低、使用方便,并取得了较好的经济效益。

随着半导体技术和微电子的高速发展、集成度高、功能强的大规模集成电路的不断出现,使得电子设备的体积在不断的缩小,重量在不断的减轻.所有从事这方面研究和生产的人们对开关稳压电源中的开关变压器还感到不是十分理想,他们正致力于研制出效率更高、体积更小、重量更轻的开关变压器或者通过别的途径来取代开关变压器,使之能够满足电子仪器和设备为小型化的需要.开关稳压电源的效率是与开关管的变换速度成正比的,并且开关稳压电源中由于采用了开关变压器以后,才能使之有一组输入得到极性、大小各不相同得多组输出。

要进一步提高开关稳压电源的效率,就必须提高电源的工作频率。

但是,当频率提高以后,对整个电路中的元件又有了新的要求.例如,高频电容、开关管、开关变压器、储能电感等都会出现新的问题。

进一步研制适应高频率工作的有关电路元器件,是从事开关稳压电源研制的科技人员要解决的问题。

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芯片设计开关电源_中文资料UC3842芯片设计开关电源笔者最近设计了由UC3842组成的DC2DC转换器,总的框架采用参考文献中现成的电路。

但由于输入电压和工作频率不同,重新设计了电路参数。

UC3842的内部结构和特点UC3842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。

UC3842为8脚双列直插式封装,其内部原理框图如图1所示。

主要由5. 0V基准电压源、用来精确地控制占空比调定的振荡器、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端1为COMP端;端2为反馈端;端3为电流测定端;端4接Rt、Ct 确定锯齿波频率;端5接地;端6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力;端7为集成块工作电源电压端,可以工作在8~40V;端8为内部供外用的基准电压5V,带载能力50mA。

2 电路结构与工作原理图2所示为笔者在实际工作中使用的电路图。

输入电压为24V直流电。

三路直流输出,分别为+5V/4A, +12V/0. 3A和- 12V/0. 3A。

所有的二极管都采用快速反应二极管,核心PWM器件采用UC3842。

开关管采用快速大功率场效应管。

2. 1 启动过程首先由电源通过启动电阻R1提供电流给电容C2充电,当C2电压达到UC3842的启动电压门槛值16V时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由6端输出推动开关管工作,输出信号为高低电压脉冲。

高电压脉冲期间,场效应管导通,电流通过变压器原边,同时把能量储存在变压器中。

根据同名端标识情况,此时变压器各路副边没有能量输出。

当6脚输出的高电平脉冲结束时,场效应管截止,根据楞次定律,变压器原边为维持电流不变,产生下正上负的感生电动势,此时副边各路二极管导通,向外提供能量。

同时反馈线圈向UC3842供电。

UC3842内部设有欠压锁定电路,其开启和关闭阈值分别为16V和10V,如图3所示。

基于UC3842的多路输出电压型开关电源设计

基于UC3842的多路输出电压型开关电源设计

题(中、英文)目
基于 UC3842 的多路输出电压型开关电源设计 Design of Multi-output Voltage Switching Power Supply Based on UC3842
作 学
者 科
姓 门
名 类
张召朋
指导教师姓名、职务 宣荣喜 教授 电力电子与电力传动
工学 学科、专业
目录
目录
第一章 绪论 ..................................................................................................................... 1 1.1 课题研究的背景及意义 ............................................................................ 1 1.2 国内外开关电源研究现状 ........................................................................ 1 1.3 本文主要工作和内容安排 ........................................................................ 3 第二章 电源系统设计 ..................................................................................................... 5 2.1 开关电源设计指标 .................................................................................... 5 2.2 电源结构及工作原理 ................................................................................ 5 2.2.1 开关电源的组成 ............................................................................. 5 2.2.2 开关电源的工作原理 ..................................................................... 6 2.2.3 反激式开关电源拓扑分析 ............................................................. 6 2.3 开关电源体系结构设计 ............................................................................ 7 2.4 本章小结 .................................................................................................... 8 第三章 开关电源模块设计 ............................................................................................. 9 3.1 EMI 滤波电路设计 .................................................................................... 9 3.1.1 EMI 滤波电路 ................................................................................. 9 3.1.2 EMI 电路设计与参数计算 ........................................................... 10 3.2 整流滤波电路 .......................................................................................... 13 3.2.1 全桥整流电路 ............................................................................... 13 3.2.2 整流桥器件选择 ........................................................................... 13 3.2.3 输入滤波电容参数估算 ............................................................... 14 3.3 功率因数校正 .......................................................................................... 15 3.3.1 升压变换器电路的设计 ............................................................... 16 3.3.2 乘法器分压电阻及电流比较器电阻计算 ................................... 18 3.3.3 误差放大器偏置电阻 ................................................................... 19 3.3.4 启动电路元件的计算与选用 ....................................................... 19 3.3.5 滤波电容的计算 ........................................................................... 19 3.4 高频变压器设计 ...................................................................................... 20 3.4.1 计算最大与最小直流输入电压 ................................................... 21 3.4.2 确定占空比 Dmax .......................................................................... 21 3.4.3 计算输入功率与输出功率 ........................................................... 22 3.4.4 用 AP 法选择磁芯材料................................................................ 22

基于UC3842开关稳压电源的设计开题报告

基于UC3842开关稳压电源的设计开题报告

毕业论文(设计)开题报告论文题目:基于UC3842开关稳压电源的设计系部名称:专业班级:学生姓名:学号:指导教师:教师职称:2010年3月12日毕业论文(设计)开题报告一、结合毕业论文(设计)任务书的要求,根据所查阅的文献资料,撰写3000字左右的文献综述:一、绪论随着电子技术的发展,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,对电源的要求更加灵活多样。

电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。

传统的线性稳压电源,调整管功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右,另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积很大的散热器,于是它很难满足电子设备发展的要求,从而促成了高效率、体积小、重量轻的开关电源的迅速发展。

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

PWM开关电源的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。

脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。

一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。

通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。

最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压PWM开关电源的组成模块,如下图1:图1二、开关稳压电源的发展开关稳压电源的发展经历了几个重要的阶段,下面分别从国际和国内两个角度对开关电源的发展进行概述:[1] 国际发展状况1955年美国罗耶(GH.Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端,此后,利用这一技术的各种形式的精益求精直流变换器不断地被研制和涌现出来,从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转和机械振子示换流设备。

由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,所以由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量轻,因而当时被广泛地应用于航天及军事电子设备。

基于UC3842反激式开关电源的设计

基于UC3842反激式开关电源的设计

基于UC3842反激式开关电源的设计制作摘要随着电力电子技术的飞速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,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,更促进了开关电源技术的迅速发展。

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,开关电源一般由PWM(脉冲宽度调制)控制IC和MOSFET构成。

本文利用开关电源芯片UC3842设计制作一款新颖的单端反激式、宽电压输入范围、12V8A固定电压输出的96W 开关稳压电源,适用于需要较大电流的直流场合(如对汽车电瓶充电),同时本文对电路参数计算也做了详细的讨论。

关键词:开关电源反激变换 RCD箝位 UC3842A Flyback Converter Mode Switching Power Supply designed basedon UC3842AbstractThis article amply introduced the characteristics, inner structure and working principle chip UC3842, and presented the working principle and the design method of parameters of the flyback converter, is composed using UC3842. The application of RCD circuit in converter can realize low cost. How to design that circuit is introduced. A 96Watt offline flyback switching power supply which has universal input and 12V8A fixed output voltage is designed based on UC3842. The power supply can be applied to the most field where DC voltage is provided.Key words: s witching power supply; flyback converter; RCD clamp ;UC3842目录论文总页数:29页引言 (1)1开关稳压电源 (1)1.1线性稳压电源与开关稳压电源 (1)1.1.1线性稳压电源概述 (1)1.1.2开关稳压电源概述 (2)1.2开关稳压电源的原理及分类 (3)1.2.1开关稳压电源的原理 (3)1.2.2开关稳压电源的分类 (4)1.2.3常用的拓扑结构 (4)1.3开关稳压电源的发展方向 (9)2开关稳压电源主控芯片 (9)2.1 系统框图 (9)2.2 UC3842工作原理 (10)2.3由UC3842构成的单端反激式开关稳压电源 (12)3电路参数的计算 (12)3.1开关稳压电源中RCD箝位参数计算 (12)3.1.1反激式变换器中RCD箝位电路的工作原理 (13)3.1.2 RCD 箝位电路的设计 (13)3.2开关变压器及主电路参数计算 (16)3.3反馈环路计算 (21)4实验数据记录 (24)4.1 UC3842 PIN3脚电压 ················································································错误!未定义书签。

基于UC3842反激式开关电源设计毕业论文(设计)开题报告

基于UC3842反激式开关电源设计毕业论文(设计)开题报告

开题报告范本哈尔滨剑桥学院毕业设计(论文)开题报告姓名田浩学号0902210229二级学院电气与电子工程学院专业电子信息工程(电气及其自动化)班级09电气2班指导教师李喜平讲师2012年11月26日说明本报告需在毕业设计(论文)指导教师同意的情况下,由学生本人认真填写。

报告要说明题目的来源(自拟题目或指导教师承担的科研任务)、研究的目的和意义、国内外研究现状和发展趋势、主要研究内容、研究拟采用的方法和手段、毕业设计(论文)进度安排、主要参考文献等内容。

经毕业设计(论文)指导教师、教研室、二级学院分别审查并签署意见后,完成开题。

如毕业设计(论文)选题因故变动,必须向指导教师提出申请,提交毕业设计(论文)题目变动说明,重新填写本报告。

毕业设计(论文)题目及来源题目:基于UC3842反激式开关电源设计来源:基于工程实际开发研究的目的和意义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管和关断和关断时间比率,维持稳定输入电压的一种电源。

开关电源一般多采用脉冲宽度调制控制方式。

随着电力电子技术的发展和创新,开关电源逐步向高频化发展。

高频化使开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,因此,研究、开发高质量的开关电源就变得十分必要,尤其在节约能源、节约资源及保护环境刚面具有重要的意义。

国内外研究现状和发展趋势开关电源技术属于电力电子技术,它运用功率转换器进行电能变换,经过变换电能,可以满足各种用电的要求。

由于其高效节能可能带来巨大经济效益,因而引起社会各方面的重视而得到迅速的推广。

早在80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成极端级的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,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,更促使了开关电源技术的迅速发展。

研究采用的方法和手段1.搜集资料:查阅图书馆相关资料。

并对查阅的资料进行分类整理,为设计的撰写工作做准备,另外,充分利用网络搜集最新数据及关信息,在期刊和相关的学术论文中查找相关理论。

基于UC3842的单端反激式开关稳压电源的设计

基于UC3842的单端反激式开关稳压电源的设计

基于UC3842的单端反激式开关稳压电源的设计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。

基于UC3842的电流控制型脉宽调制开关稳压电源的研究

基于UC3842的电流控制型脉宽调制开关稳压电源的研究

基于UC 3842的电流控制型脉宽调制开关稳压电源的研究朱俊林,刘细平,许伦辉(南方冶金学院机电工程学院 江西于都 341000)摘 要:介绍了U C 3842的特点和原理,并对其构成的电流控制型脉宽调制开关稳压电源进行了分析和实验。

实验结果表明,该开关稳压电源具有频响快、电压调整率和负载调整率高的特点,是一种性能较好的开关稳压电源。

关键词:U C 3842;开关稳压电源;电压调整率;负载调整率中图分类号:TM 131 文献标识码:A 文章编号:1004373X (2003)0902303Study on a Curren t Con troll i ng Sw itch i ng M ode Voltage Stab il izer byM odula ti ng Pulse ′sW idth Ba sed UC 3824ZHU Jun lin ,L I U X i p ing ,XU L unhu i(Faculty of M echanical and E lectronic Engineering ,Southern Institute of M etallurgy ,Yudu ,341000,Ch ina )Abstract :In troduces featu res and theo ry of U C 3842,and take an analysis and experi m en t on cu rren t con tro lling s w itch ing mode vo ltage stab ilizer by modu lating the w idth of pu lse on U C 38421T he resu lt of experi m en t m an ifests s w itch ing mode vo ltage stab ilizer have the quality of h igher frequency respon se and h igher regu lati on of vo ltage and bu rden ,it is a s w itch ing mode vo ltage stab ilizer w ith better perfo rm ance 1Keywords :U C 3842;s w itch ing mode vo ltage stab ilizer ;regu lati on of vo ltage ;regu lati on of bu rden收稿日期:200301131 引 言电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中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,获得了广泛地应用。

用UC3842进行开关电源的设计

用UC3842进行开关电源的设计

用UC3842进行开关电源的设计一、 设计目的用UC3842新型集成开关电源芯片进行开关电源设计,市电输入采用无工频变压器设计,开关管的触发调整信号采用高频40KHZ 的PWM (脉宽调制信号),达到额定输出为5V,7A 的高精度稳压输出,电源轻便,简洁明快。

1、 UC3842的性能特点:(1) 它属于电流型单端PWM 调制器,具有管脚数量少、外围电路简单、安装调试简便、性能优良、价格低廉等优点。

能通过高频变压器与电网隔离,适于构成无工频变压器的20~50W 小功率开关电源。

(2) 最高开关频率为500kHZ,频率稳定度达0.2%。

电源效率高,输出电流大,能直接驱动双极型功率晶体管或VMOS管、DMOS 管、TMOS 管。

(3) 内部有高稳定度的基准电压源,典型值为5.0V ,允许有±0.1V 的偏差。

温度系数为0.2mV/℃。

(4) 稳压性能好。

其电压调整率可达0.01%/V,能同第二代线性集成稳压器(例如LM317)相媲美。

启动电流小于1mA,正常工作电流为15mA 。

(5) 除具有输入端过压保护与输出端过流保护之外,还设有欠压锁定电路,使工作稳定、可靠。

(6) 最高输入电压IM V =30V ,输出最大峰值电流PM I =1A,平均电流为0.2A,本身最大功耗DM P =1W,最大输出功率OM P =50W 。

2、 UC3842的引脚排列及内部框图UC3842采用DIP-8封装如上图1,管脚I V 、O V 、GND 端分别接输入电压、输出电压、地。

REF V 为内部5.0V 基准电压引出端。

T R /T C 是外接定时电阻、定时电容的公共端。

UC3842内部框图如图2,其主要包括5.0V 基准电源,振荡器、误差放大器,过流检测电压比较器、PWM 锁存器、输入欠压锁定电路、门电路、输出级、34V 稳压管。

二、 总体电路框图及单元功能分析1、输入单元(1)电源噪声滤波器电源噪声滤波器电路如图4该滤波器有两个输入端,两个输出端和一个接地端,制作使用时外壳使用金属屏蔽并接地,电路包括共模电感L、滤波电容器C1~C4。

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毕业论文(设计)开题报告论文题目:基于UC3842开关稳压电源的设计系部名称:专业班级:学生姓名:学号:指导教师:教师职称:2010年3月12日毕业论文(设计)开题报告一、结合毕业论文(设计)任务书的要求,根据所查阅的文献资料,撰写3000字左右的文献综述:一、绪论随着电子技术的发展,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,对电源的要求更加灵活多样。

电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。

传统的线性稳压电源,调整管功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右,另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积很大的散热器,于是它很难满足电子设备发展的要求,从而促成了高效率、体积小、重量轻的开关电源的迅速发展。

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

PWM开关电源的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。

脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。

一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。

通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。

最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压PWM开关电源的组成模块,如下图1:图1二、开关稳压电源的发展开关稳压电源的发展经历了几个重要的阶段,下面分别从国际和国内两个角度对开关电源的发展进行概述:[1] 国际发展状况1955年美国罗耶(GH.Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端,此后,利用这一技术的各种形式的精益求精直流变换器不断地被研制和涌现出来,从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转和机械振子示换流设备。

由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,所以由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量轻,因而当时被广泛地应用于航天及军事电子设备。

60年代,由于微电子技术的快速发展,高反压晶体管的出现使直流变换器可以直接由市电经整流、滤波后输入,不再需要工频变压器降压了,从而极大地扩大了它的应用范围,并在此基础上诞生了无工频降压变压器的开关电源。

70年代以后,与这种技术有关的高频,高反压的功率晶体管、高频电容、开关二极管、开关变压器的铁芯等元件也不断地研制和生产出来,使无工频变压器开关稳压电源得到了飞速的发展,并且被广泛地应用于电子计算机、通信、航天、彩色电视机等领域,从而使无工频变压器开关稳压电源成为各种电源的佼佼者。

[2] 国内发展情况我国的晶体管直流变换器及开关稳压电源研制工作开始于60年代初期,到60年代中期进入实用阶段,70年代初期开始研制无工频降压变压器开关稳压电源。

1974年研制成功了工作频率为10kHz、输出电压为5V的无工频降压变压器开关稳压电源。

近10多年来,我国的许多研究所、工厂及高等院校已研制出多种型号的工作频率在20kHz 左右,输出功率在1000W以下的无工频降压变压器开关稳压电源,并应用于电子计算机、通信、电视等方面,取得了较好的效果。

工作频率为100kHz—200kHz的高频开关稳压电源于80年代初期就已开始试制, 90年代初期就已试制成功。

目前我国的开关稳压电源技术与一些先进的国家相比仍有较大的差距。

此外,这些年来,我国虽然把无工频变压器开关稳压电源的工作频率从数十kHz提高到了数百kHz,把输出功率由数十瓦提高到了数百瓦甚至数千瓦,但是,由于我国半导体技术与工艺跟不上时代的发展,导致我们自己研制和生产出的无工频变压器开关电源中的开关管大部分采用的仍是进口的晶体管。

所以我国的开关稳压电源事业要发展,要赶超世界先进水平,最根本的是要提高我国的半导体技术和工艺。

三、开关稳压电源目前存在问题随着半导体技术和微电子技术的高速发展,集成度高、功能强大的大规模集成电路的不断出现,使得电子设备的体积在不断地缩小,重量在不断地减轻,所以科学家们正致力于研制出效率更高、体积更小、重量更轻的开关变压器或者通过别的途经取代开关变压器,使之能够满足电子仪器和设备微小型化的需要,这是从事开关稳压电源研制的科技人员目前正在克服的一个困难。

开关稳压电源的效率是与开关管的变换速度成正比的,并且开关稳压电源中由于采用了开关变压器以后,才能使之由一组输入得到极性、大小各不相同的多组输出。

要进一步提高开关稳压电源的效率,就必须提高电源的工作频率。

但是,当频率提高以后,对整个电路中的元器件又有了新的要进一步研制适应高频率工作的有关电路元器件,是从事开关稳压电源研制科技人员要解决的第二个问题。

工作在线性状态的线性稳压电源,具有稳压和滤波的双重作用,因而串联线性稳压电源不产生开关干扰,且波纹电压输出较小。

但是在开关稳压电源中的开关管工作在开关状态,其交变电压和电流会通过电路中的元件产生较强的尖峰干扰和谐振干扰。

这些干扰就会污染市电电网,影响邻近的电子仪器及设备的正常工作。

随着开关稳压电源电路和抑制干扰措施的不断改进,开关稳压电源的这一缺点得到了一定的克服,可以达到不妨碍一般的电子仪器、家用电器的正常工作的程度。

但是在一些精密电子仪器中,由于开关稳压电源的这一缺点,却使它得不到使用。

所以,克服开关稳压电源的这一缺点,进一步提高它的使用范围,是从事开关稳压电源研制科技人员要解决的第三个问题。

四、开关电源技术发展动向1.小型、薄型、轻量化由于电源轻、小、薄的关键使高频化,因此,国外目前都在致力于同步开发新型元器件,特别使改善二次整流管的损耗、变压器及电容小型化,并同时采用表面安装(SMT)技术在电路板两面布置元器件以确保开关电源的轻、小、薄。

2.高效率开关电源高频化使传统的PWM开关(硬开关)功耗加大,效率降低,噪声也增大了,达不到高频、高效的预期效益,因此,实现零电压导通、零电流关断的软开关技术将成为开关电源未来的主流。

采用软开关技术可以使效率达到85%~88%。

3.高可靠性可用模块电源使用的元器件比线性工作电源多数十倍,因此,降低了可靠性。

追求寿命的延长要从设计方面着手,而不是从使用方面着想。

4.模块化可用模块电源组成分布式电源系统;可以设计成N+1余电源系统,从而提高可靠性;可以做成插入式,实现热交换,从而在运行中出现故障时能快速更换模块插件;多台模块并联可实现大功率电源系统。

此外,还可以在电源系统建成后,根据发展需要不断扩大容量。

5.低噪声开关电源又一缺点是噪声大,单纯追求电源高频化,噪声也随之增大。

采用部分谐振变换技术,在原理上说明可以高频化,又可以低噪声。

但谐振变换技术也有其难点,如果难准确地控制开关频率、谐振时增大了元器件负荷、场效应管的寄生电容易引起短路损耗元器件热应力转向开关管等问题难以解决。

6.抗电磁干扰(EMI)当开关电源在高频下工作时,其噪声通过电源线产生对其他电子设备干扰,世界各国已有抗EMI的规范或标准。

电子技术和应用迅速地发展,对电子仪器和设备的要求是:性能上,更加安全可靠,在功能上,不断地增加。

在使用上自动化程度越来越高。

在体积上,要日趋小型化。

这使采用具有众多优点的开关稳压电源就显得更加重要了。

所以,开关稳压电源在计算机、通信、航天、彩色电视等方面都得到了越来越广泛的应用,发挥了巨大的作用,这大大促进了开关稳压电源的发展,从事这方面研究和生产的人员也在不断地增加,开关稳压电源的品种和类型也越来越多。

五、开题意义及感想由于传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。

相对于线性稳压电源功耗较大的缺点,开关电源的效率可达90%以上,而且造价低、体积小。

除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。

正因为如此,本文基于电流脉宽调制芯片UC3842的特点,设计一个开关式稳压电源。

希望通过此次毕业设计使我能对开关电源进一步了解和掌握。

同时对PWM调制有更多的了解,此次设计是对我们所学知识进行一次全面的检验,也为我们将来的工作和学习铺垫了基石。

六、毕业设计工作进度安排1.第一、二周了解及熟悉设计任务工艺及控制要求2.第三、四周查找技术资料根据工艺和控制要求确定控制系统方案。

3.第五、六周进行控制系统及电器元件等选型。

4.第七、八周进行控制系统硬件设计及软件仿真,编写设计说明等文件。

5.第十、十一周完成设计图纸的绘制及条件的编制做好毕业设计的答辩准备。

6.第十二周毕业设计答辩。

七、主要参考文献和技术资料1 金海明,郑安平.电力电子技术.北京:北京邮电大学出版社,20052 王兆安,黄俊.电力电子技术(第四版).北京:机械工业出版社,20003 布朗著,徐德鸿等译.开关电源设计指南.北京:机械工业出版社,20044 叶慧贞,杨兴洲.新颖开关稳压电源.第1版.北京:国防工业出版社,19995 张乃国.电子电源技术与应用.第1版.北京:机械工业出版社,20076 胡毅,胡生清.电源开关测试系统及抗干扰措施[J].电脑学习,1998毕业论文(设计)开题报告二、本论文(设计)要研究或解决的问题以及拟采用的研究手段(途径):利用UC3842设计的电流制型脉宽调制开关稳压电源,克服了电压控制型脉宽调制开关稳压电源频响慢、电压调整率和负载调整率低的缺点,电路结构简单,成本低、体积小、易实现。

该稳压电源是目前实用和理想的稳压电源,具有很大的发展前景。

图2 UC3842内部结构UC3842的工作原理电路上电时,外接的启动电路通过引脚7提供芯片需要的启动电压。

在启动电源的作用下,芯片开始工作,脉冲宽度调制电路产生的脉冲信号经6脚输出驱动外接的开关功率管工作。

功率管工作产生的信号经取样电路转换为低压直流信号反馈到3脚,维护系统的正常工作。

电路正常工作后,取样电路反馈的低压直流信号经2脚送到内部的误差比较放大器,与内部的基准电压进行比较,产生的误差信号送到脉宽调制电路,完成脉冲宽度的调制,从而达到稳定输出电压的目的。

如果输出电压由于某种原因变高,则2脚的取样电压也变高,脉宽调制电路会使输出脉冲的宽度变窄,则开关功率管的导通时间变短,输出电压变低,从而使输出电压稳定,反之亦然。

锯齿波振荡电路产生周期性的锯齿波,其周期取决于4脚外接的RC网络。

所产生的锯齿波送到脉冲宽度调制器,作为其工作周期,脉宽调制器输出的脉冲周期不变,而脉冲宽度则随反馈电压的大小而变化。

本文采用DC/DC变换芯片芯片UC3842设计一个输入电压12V,输出电压36v,开关工作频率40KHz,输出功率30W的开关型稳压电源,需要解决的问题有:1、采用何种电源技术设计及采用何种拓扑结构设计。

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