3844的应用
UC3842原理及应用
UC3842原理及应用UC3842是一种常见的开关电源控制器芯片,广泛应用于各种电源系统中。
本文将介绍UC3842的工作原理和应用。
一、UC3842的工作原理UC3842是一种基于电流模式控制的开关电源控制器。
它通过对开关管的开关时间进行调节,来控制输出电压的稳定性和负载变化时的响应速度。
UC3842的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 参考电压生成:UC3842内部有一个参考电压源,它产生一个稳定的参考电压,用于与反馈电压进行比较。
2. 反馈电压采样:开关电源的输出电压通过一个反馈电路进行采样,然后与参考电压进行比较。
3. 错误放大器:UC3842内部有一个错误放大器,它将反馈电压和参考电压之间的差值放大,并输出一个误差信号。
4. 比较器和SR锁存器:误差信号经过一个比较器,与一个锁存器相连。
如果误差信号大于零,比较器输出高电平,锁存器锁存高电平;反之,输出低电平,锁存器锁存低电平。
5. PWM信号生成:UC3842通过一个PWM模块来生成PWM信号。
PWM信号的占空比由SR锁存器的状态决定,当锁存器输出高电平时,占空比较大;反之,占空比较小。
6. 开关管控制:PWM信号经过一个驱动电路,控制开关管的开关时间。
当PWM信号为高电平时,开关管导通;反之,开关管截止。
通过上述步骤,UC3842能够实现对开关管的精确控制,从而实现输出电压的稳定性和负载变化时的响应速度。
二、UC3842的应用UC3842广泛应用于各种开关电源系统中,包括电视机、电脑、手机充电器等。
下面将介绍几个常见的应用场景。
1. 手机充电器:手机充电器通常采用开关电源设计,以提高能效和减小体积。
UC3842作为控制器芯片,可以实现对开关管的精确控制,从而实现高效率的充电。
2. 电视机:电视机的电源模块通常采用开关电源设计,以提供稳定的电源输出。
UC3842作为控制器芯片,可以实现对开关管的精确控制,从而实现电源的稳定性和响应速度。
UC3842芯片设计开关电源_中文资料
UC3842芯片设计开关电源_中文资料开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源,其工作原理是由中文名称为“开关电压调制控制器”的芯片进行控制。
UC3842芯片是一种常用的开关电源控制芯片,下面将介绍UC3842芯片的设计和工作原理。
UC3842芯片的主要应用是在开关电源中,尤其是中小功率开关电源中,如适配器、电子镇流器、电源管理等领域。
它具有工作电压范围广、频率可调、输出稳定性好、过载和过温保护等优点,非常适合用于电源控制领域。
UC3842芯片的反馈引脚(FB)通过一个反馈电路来实现对输出电压的监测和控制。
当输出电压高于预设的标准电压时,反馈电压将减小,从而减小PWM信号的宽度,进而降低开关管的导通时间,使输出电压下降;反之,当输出电压低于标准电压时,PWM信号的宽度将增加,从而增加开关管的导通时间,使输出电压升高。
UC3842芯片还具有过载和过温保护功能。
当输出电流超过芯片所设定的峰值电流时,UC3842芯片会自动将PWM信号的宽度减小,从而限制输出电流的增加,保护开关电源不被过载;同时,当芯片温度超过一定值时,芯片会自动切断PWM信号,停止工作,以保护芯片不被过热。
总的来说,UC3842芯片是一款功能强大的开关电源控制芯片,具有高性能、稳定可靠的特点,可以广泛应用于开关电源等领域。
通过控制PWM信号的特性和振荡频率,UC3842芯片实现对开关电源的精确控制,提高了开关电源的效率和可靠性。
3844电源设计
UC3844驱动电源与外围电路详解—电路图天天读(152)2015年04月29日11:35 来源:网站整理作者:Dick 我要评论(0)标签:UC3844(8)驱动电路(343)电源电路(241)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($0.1386)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。
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,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。
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。
3844芯片
3844芯片3844芯片是一款由意法半导体(STMicroelectronics)公司推出的高性能、低功耗的微控制器芯片。
首先,3844芯片采用ARM Cortex-M3内核,运行频率高达72 MHz,提供了强大的处理能力和优秀的实时性能。
它具有高达512 KB的闪存和64 KB的SRAM,可以存储大量的程序代码和数据。
此外,3844芯片还支持外部存储器接口,如SD卡、SPI闪存等,可以进一步扩展存储容量。
其次,3844芯片具有丰富的外设接口,包括多个通用输入/输出引脚、UART、I2C、SPI等。
这些接口可以与其他外部设备进行高速数据交换,方便实现与外围设备的通信。
此外,3844芯片还支持多种模拟外设,如ADC和DAC,可以实现模拟信号的采集和输出。
此外,3844芯片还具有多种高级功能,如实时时钟、看门狗定时器、多路定时器和PWM输出等。
实时时钟可以用于记录时间,看门狗定时器可以监控系统状态,多路定时器和PWM输出可以用于定时控制和驱动外部设备。
另外,3844芯片还具有低功耗特性,支持多种省电模式,包括待机模式和休眠模式等。
这些省电模式可以有效地降低系统功耗,延长电池寿命,非常适合低功耗应用场景。
最后,3844芯片还提供了丰富的开发工具和软件库,方便开发者进行应用开发。
开发者可以使用ST公司提供的开发板、调试器等工具,结合相关的开发软件和驱动库,快速开发出各种应用程序。
3844芯片广泛应用于工业自动化、智能家居、医疗设备、消费电子等领域。
其高性能、低功耗和丰富的外设接口,使其成为一款非常理想的微控制器芯片。
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是一款常用的开关电源控制器芯片,它可以通过调节PWM(脉宽调制)信号的占空比来控制开关管开关时间,从而实现对开关电源输出的稳定调节。
UC3842芯片的设计和应用非常灵活,而且它的设计原理和工作方式较为简单。
下面我将为大家介绍UC3842芯片的基本特点以及设计开关电源的步骤。
一、UC3842芯片的基本特点:1.输入电压范围广:UC3842芯片的输入电压范围为7.6V~30V,适用于大多数开关电源设计。
2.输出电压的精度高:UC3842的输出电压精度为±5%,可以满足大部分应用的要求。
3.PWM控制方式:UC3842采用PWM控制方式,可以精确调节输出电压和电流。
4.内置反馈保护:UC3842内置有过电流保护、短路保护等功能,可以保护开关电源的稳定工作。
5.芯片内置30V功率管驱动器:UC3842芯片内部集成了30V功率管驱动器,可以直接驱动高压功率管,减少了外部驱动电路的设计和成本。
6.温度补偿:UC3842芯片内置了温度补偿电路,可以根据环境温度的变化调整输出电压的稳定性。
二、UC3842芯片的应用:1.确定输出电压和电流:根据具体应用的要求,确定所需的输出电压和电流。
2.选择外部元器件:根据芯片的特性和应用需求,选择合适的功率管、电感、电容等外部元器件。
3.连接芯片引脚:将UC3842芯片和外部元器件按照电路图连接好,注意引脚的正确连接。
4.设计反馈电路:根据输出电压的要求,设计合适的反馈电路,将输出电压与电压参考源进行比较,输出误差信号用于控制芯片的PWM输出。
5.调节PWM信号:通过调节UC3842芯片的PWM输入信号的占空比,控制开关管的开关时间,从而调节输出电压和电流。
6.测试和调试:将设计好的开关电源连接到负载上,进行测试和调试,确保输出电压和电流稳定,满足要求。
三、UC3842芯片设计开关电源的要点:1.控制丝印标注:通过丝印标注控制引脚的功能,方便布线和检查。
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的工作原理是基于PWM(脉宽调制)控制技术,通过控制开关
管的导通时间比例来调节输出电压。
UC3842芯片内置了一个错误放大器、一个PWM比较器、一个复位控制电路和一个延时电路。
通过错误放大器,UC3842能够检测到输出电压的变化,并通过PWM比较器产生调制信号。
复位控制电路和延时电路则用于控制开关管的导通时间。
UC3842的应用范围非常广泛,可以用于各种开关电源的设计。
例如,它可以应用在电视机、手机充电器、电脑电源等电子设备中。
由于
UC3842具有稳定、高效和可靠的特性,因此被广泛应用于工业控制、仪
器仪表、通信设备等领域。
在设计UC3842开关电源时,有几个关键要点需要注意。
首先是选择
合适的输入和输出滤波电容,以保证电源的稳定性和可靠性。
其次是选择
合适的功率管和变压器,以满足电源的输出功率需求。
此外,还需要合理
设计反馈回路,以实现恒定的输出电压。
最后,还需要对整个电路进行合
理布局和散热设计,以确保电源的工作稳定性和效率。
总之,UC3842是一款功能强大的开关电源控制芯片,它能够提供精
确的电源管理和保护功能。
在设计UC3842开关电源时,需要注意选择合
适的元器件和合理布局,以确保电源的稳定性和效率。
希望本文能够对
UC3842的设计和应用有所帮助。
具有温度管理控制功能的LED驱动器LM3424及其应用
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uc3842原理
uc3842原理一、概述UC3842是一款广泛应用于开关电源控制芯片。
它采用固定频率、可调宽度PWM控制方式,具有高精度、高可靠性和高性价比的特点。
本文将详细探讨UC3842原理,包括其基本原理、功能特点、工作原理等方面的内容。
二、功能特点UC3842具有以下功能特点: 1. 内置电压稳定器:UC3842内置了5V的电压稳定器,可为外部电路提供稳定的参考电压。
2. 调整范围广:UC3842的输出频率范围为50kHz到400kHz,宽度调整范围为0%到100%。
3. 自启动功能:UC3842具有自启动功能,可实现启动后自动工作。
4. 锁相功能:UC3842具有锁相功能,可实现多个开关电源的同步工作,减小系统的电磁干扰。
5. 过载保护:UC3842具有过载保护功能,当输出电流超过设定值时,会自动降低占空比保护电路。
三、基本原理UC3842的基本原理是通过控制开关管的导通和截止,调整输出电压的平均值。
其基本工作原理如下: 1. 参考电压源:UC3842芯片内置5V的参考电压源,用于提供给内部电路使用。
2. 参考电压比较器:通过与参考电压源进行比较,将得到的比较结果作为PWM控制信号。
3. 误差放大器:误差放大器用于放大输出电压与参考电压之间的误差信号,得到PWM控制信号。
4. PWM控制信号:得到的PWM控制信号经过逻辑门控制,输出给开关管的驱动电路。
5. 开关管驱动电路:开关管驱动电路负责控制开关管的开关动作,调整输出电压。
四、工作原理UC3842的工作原理如下: 1. 启动阶段:当电源刚上电时,系统处于启动阶段。
UC3842内部电路会自动启动,输出PWM控制信号。
2. 比较阶段:UC3842通过参考电压与反馈电压之间的比较,得到误差信号。
通过误差放大器进行放大,得到PWM控制信号。
3. 控制阶段:PWM控制信号经过逻辑门控制,输出给开关管的驱动电路。
根据PWM控制信号的宽度调整,控制开关管的导通和截止时间。
UC3842工作原理及应用
UC3842工作原理及应用1.参考电压:UC3842内部有一个参考电压,一般为5V。
通过内部的稳压元件和电流源产生该固定的参考电压。
2. 错相比较器:UC3842内部有一个错相比较器,用于与参考电压进行比较。
该比较器有两个输入端,一个输入端为参考电压(Vref),另一个输入端为反馈电压(Vfb)。
3.电流限制:UC3842实现电流限制的方法是通过在电流环内设定一个参考电流,当反馈电流超过参考电流时,控制器自动进行关断操作,以避免输出电流过大。
4.错相比较器输出:根据参考电压与反馈电压的比较结果,错误相比较器输出一个控制信号,用来控制MOSFET的导通和关断。
5.PWM信号:根据错误相比较器的输出信号,控制MOSFET的导通和关断时间,从而控制输出电压。
1.开关电源:UC3842常用于开关电源中的主控制器,通过PWM控制输出电压和电流,实现稳定的直流电源输出。
它具有频率可调、电流限制、过电流保护等功能,可满足不同功率和输出电压的要求。
2.逆变器:逆变器是将直流电源转换为交流电源的设备,常见于太阳能、风能等新能源系统中。
UC3842可用于逆变器的控制电路,通过PWM控制开关管的导通和关断,实现直流到交流的转换。
3.DC-DC转换器:UC3842也可应用于DC-DC转换器中,将输入电压转换为不同的输出电压。
通过PWM控制器对开关管的控制,可以实现高效率、稳定的DC-DC转换。
总结:UC3842是一种高性能可编程电流模式双极性PWM控制器,它通过比较电流环实现电流控制和保护。
UC3842的应用非常广泛,特别在开关电源、逆变器和DC-DC转换器等电子设备中得到了广泛的应用。
通过对UC3842的工作原理和应用的理解,我们可以更好地设计和应用开关电源控制器,满足不同设备的要求。
3844工作原理
3844工作原理
工作原理:
3844工作原理主要是通过电路的设计和控制实现的。
以下是
几个关键的工作原理:
1. 脉宽调制(PWM):3844中有一个内置的PWM控制器,可
以用来控制输出信号的脉冲宽度。
PWM控制器会根据输入的
控制信号调整输出信号的脉冲宽度,从而控制所连接设备的工作状态。
2. 反馈控制:3844通常与外部的反馈电路结合使用。
反馈电
路会将输出信号传递给3844,通过比较输出信号与参考信号
的差异,3844会根据反馈信号的反馈来调整输出信号,使其
达到预期的状态。
3. 锁相环(PLL):3844中还包含一个锁相环电路,用于根据外
部时钟信号来同步内部控制逻辑。
锁相环将外部时钟信号与内部时钟信号进行比较,并通过控制逻辑来调整内部时钟信号,从而保持内外时钟信号的同步。
4. 保护功能:3844还具有一些保护功能,用于保护设备和电
路免受损坏。
例如,过流保护功能会在输出电流超过设定值时自动断开输出,以防止电流过载。
过温保护功能会在温度超过设定值时自动降低输出功率或关闭输出,以防止过热。
通过上述的工作原理,3844能够实现对输出信号的精确控制,
使其可以应用于各种电路和设备中,提供稳定且可靠的工作性能。
UC3842工作原理及应用
UC3842工作原理及应用UC3842是一种特定用途、开关控制电压模式电源管理集成电路,常用于直流-直流转换器、直流-交流逆变器和LED驱动器等应用中。
UC3842具有全面的保护功能和高效的节能特性,能够实现电源系统的稳定和可靠性。
UC3842采用前馈型电压模式控制,能够根据输出电压来调整开关管的控制信号,从而实现稳定的输出电压。
1.开关管驱动:UC3842通过电流源方式为MOS管提供驱动电流,以确保其能够迅速地开关和关闭。
当网络电压通过变压器传递时,输出电压将被输入电压控制。
2.反馈控制:UC3842利用输出电压的反馈信号来调整开关管的开关频率和占空比,以遵循控制回路的设定点。
当输出电压低于设定值时,反馈控制电路将增加开关频率和占空比,以增加输出电压。
反之,当输出电压高于设定值时,频率和占空比将会降低。
3.比较器:UC3842内部包含一个误差放大器和两个比较器。
误差放大器将输出电压和设定电压进行比较,产生一个误差信号。
该误差信号经过发射门电路传输到PWM比较器中,并与一个三角波进行比较。
根据比较结果,PWM控制器会调整开关管的开关频率和占空比。
1.直流-直流和直流-交流转换器:UC3842能够稳定地控制开关管的工作状态,实现高效的能量转换。
它可以应用于各种不同的电源系统,例如电视,电脑等。
2.LED驱动器:UC3842的高效节能特性使其成为LED照明驱动器的理想选择。
它能够提供稳定的电压和电流输出,确保LED灯的稳定工作。
3.电池充电器:UC3842能够对电池进行有效的充电控制,并在达到设定电压后自动切换至维持模式,以防止过充和过放。
4.电力因素校正:UC3842可以通过控制开关管的开关频率和占空比来实现对电力因素的校正,从而提高电源系统的效率和性能。
总结起来,UC3842是一种多功能的开关控制电源管理集成电路,具有广泛的应用领域。
它采用前馈型电压模式控制,通过输出电压的反馈信号来调整开关频率和占空比,从而实现稳定的输出电压。
基于UC3844控制的双管正激式变换器在电动自行车充电器中的应用
越普及,其动力部分市场上大多采用阀控式全密封免维护铅 酸蓄电池。该蓄电池在正常充电时,比较好的充电方式是恒压
和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个 M O SFET 管 Q 1、Q 2 都导通,能量从输入端向输出端转移;在变压器磁复位阶段,原
限流充电,即充电电源的电压在整个充电过程中是恒定的,同 时对初充电流加以限制。
U C 3844 具有电压环和电流环双闭环控制性能,其内部 这样可以提高系统的动态响应,同时采用了光耦隔离技术,使
方框图如图 2 所示。其引脚共有 8 个,第 2 脚是电压反馈端, 整个反馈系统更加安全可靠。内环依然通过 U C 3844 的电流
将取样电压加至 E /A 误差放大器的反相输入端,与同相放大 测量脚和内部电流测定比较器构成电流环。考虑到过流对系
关键词 U C 3844 双管正激式开关电源 充电器
Applica tion of a Dua l- tra ns is tor Forwa rd S witching P owe r S upply in Ele ctric Bicycle Cha rge r Ba s e d on UC3844 B y LiR an,M ao M eiqin,S u Jianhuiand Zhang G uorong
图 3 TL431 内部等效电路
图 4 可调电压源外部接线
基于上面的分析,本文采用了电压环和电流环双环控制
控制电路主要由电流型脉宽调制控制器 U C 3844 和可调 的思想,控制电路如图 5 所示。其中利用 TL431 稳压的性能代
基准电压源 TL431 组成。
替 U C 3844 中的 E /A 误差放大器的功能,实现电压闭环控制,
时间
表 1 蓄电池充电过程 充电电压
uc3842中文资料
UC3842中文资料简介UC3842是一款广泛应用于开关电源控制器的集成电路。
它采用PWM(脉冲宽度调制)技术,通过控制开关管的导通和关断时间来控制输出电压。
UC3842具有高效率、稳定性好、可靠性高的特点,被广泛应用于各种类型的开关电源设计中。
功能特点•提供电压反馈回路控制功能,确保输出电压稳定;•集成了过载保护功能,可保护电路免受过大电流的损害;•支持上电软启动功能,以减少开关电源启动时的电流冲击;•支持电流限制功能,可确保输出电流不超过额定值;•支持频率调节功能,可根据需要调整开关频率;•支持自动关断功能,以降低功耗和热损耗。
电气参数UC3842的电气参数如下:•输入电压范围:3V至30V;•输出电压范围:0.1V至29.5V;•最大输出电流:1A;•工作温度范围:-40°C至125°C;•输出电压精度:±1%;•频率范围:50kHz至500kHz。
引脚功能UC3842的引脚功能如下:•VIN:输入电压;•GND:地;•FB:电压反馈;•COMP:比较器输入;•CS:电流限制;•RT/CT:外部频率调节;•VREF:参考电压;•OUT:开关输出。
应用领域由于UC3842具有高性能和多功能特点,使其在许多领域中得到广泛应用,包括:1.电源供应器:UC3842可用于设计各种类型的开关电源供应器,包括电视机、电脑、手机等的电源适配器;2.LED驱动器:UC3842可用于设计LED驱动器,使LED的亮度和稳定性得到有效控制;3.电动机控制器:UC3842可用于设计电动机控制器,使电动机的运行更加平稳;4.太阳能控制器:UC3842可用于设计太阳能控制器,提高太阳能的利用效率。
设计注意事项在设计中,需要注意以下几点:1.输入电压范围应在规定的3V至30V之间,超过此范围可能导致芯片损坏;2.输出电压和电流应在规定范围内,以确保正常工作;3.对于不同应用场景,频率和功率等参数需要根据具体情况进行调整;4.在使用过程中,应注意散热问题,避免芯片过热。
uc3842的应用
38421.3842的最初占空比决定于反馈网络分压电阻并的那个电容其实就是个反馈延时2.UC3842的占空比是集成芯片通过电流反馈和电压反馈自己调节的。
8脚的UC3842中:3脚是电流检测输入信号,2脚是误差放大器反向输入端,1脚是补偿信号。
你看一下他的内部结构图,他是通过上面3个管脚的信号进行比较,来自动调节占空比的。
输出占空比可以从0到100%。
3. uc3842设置最大占空比为45%。
频率为50HZ,100hz。
怎么设置,即Rt和Ct的值应该是多少呢uc3842的振荡频率ft=1.72/(RT*CT),RT>5KΩ,在开关电源中是不会用50HZ,100hz的,因为这个频率下的变压器就是工频变压器,开关电源相对普通变压器降压电路的优势就没有了,使用uc3842的开关电源,如果使用晶体管作为开关管的话,频率一般设置在60~70khz,如果是v mos管的话,一般设在200~300khz。
频率大小对开关电源的体积大小,效率等都有关系,一般频率越高越好,但频率的提升是有限度的,主要受器件限制,其次是工艺限制,uc3842的最高工作频率是500khz。
追问如果用vmos管,设置50Khz行吗电压反馈值是不是只能在0~5v。
高频变压器匝数比怎么确定我是初学者,能否给些你以前做过的开关电源资料??回答既然都用了vmos管,何必降频使用呢?降频是可以的,但相应的效率和变压器体积都会变大,铜线也要多绕,没一样好处。
电压反馈取值主要是根据你使用的反馈器件来决定的,因为现在的开关电源都使用光耦来反馈和实现输入输出隔离,所以注定取样反馈电压不会很高,高频变压器匝数比是根据输入输出电压,占空比等参数来确定,有相应的公式。
网上有一本《集成开关电源的设计制作调试与维修》书的电子版,你下一本看看,各种开关电源的设计都有。
4. UC3842是一款PWM器件(脉宽控制器),在开关电源中通过其输出脉宽的变化起到电压调整作用。
UC3842的原理及应用详解
UC3842的原理及应用详解
UC3842是一种通用的PWM控制芯片,常用于开关电源中的控制电路。
它采用固定频率、可调宽度的PWM控制方式,可以实现开关电源的过渡型
响应快、稳定性高、效率高的特点。
以下将详细介绍UC3842的原理及应用。
错误放大器用于检测输入电压与参考电压之间的偏差,然后通过比较
器将偏差信号转化为高或低电平。
PWM控制逻辑根据比较器输出的高低电
平产生PWM波形,控制开关管的导通时间。
PWM同步逻辑用于调整PWM波
形的相位,以控制输出电压的稳定性。
S-R锁存器用于存储PWM波形的输
出结果,实现PWM的控制闭环。
时钟和输出驱动电路用于控制PWM波形的
频率和驱动开关管。
1.开关电源控制器:UC3842可以作为开关电源的主要控制芯片,通
过控制PWM波形的宽度和频率,实现开关电源输出电压的稳定。
2.DC-DC变换器:UC3842可以应用于DC-DC变换器中,通过调整PWM
波形的宽度和频率,实现输入电压到输出电压的变换。
3.电力管理系统:UC3842可以应用于电力管理系统中,实现对电压
和电流的精确控制,提高系统的效率和稳定性。
4.能量转换系统:UC3842可以应用于能量转换系统中,实现能量的
高效转换和传输。
5.电动汽车充电器:UC3842可以用于电动汽车充电器的控制电路,
实现对电池充电过程的精确控制和保护。
6.智能家居系统:UC3842可以应用于智能家居系统中的电源控制模块,实现对各种电器设备的高效供电和调控。
UC3843应用
f osc (kHz ) = 1.72 /( RT ( k Ω) * CT ( μ F ))
基本应用——电压环反馈 直接反馈
基本应用——电压环反馈 隔离反馈
基本应用——采样电阻的选择
确定限流点 I pk
I pk = I pk = I AVG ΔV + DTs 2L D ΔV DTs L
U604 ICH431CA
R
K
SEL-147
R631
A
R630 3K.1%
关断: 1)直接关闭电源——时间较慢 2)RC拉低——并不能确保关闭输出,曾经出现故障 3)将Vcomp脚拉低——公司的统一用法
基本应用——RC的选择
确定开关频率 f s 确定晶振频率 f osc
f osc = f s f osc = 2 f s
3842/3843 3844/3845
确定死区时间 td 3842/3843 死区时间应小于晶振周期的15% 3844/3845 根据死区时间选C:查规格书的相关图表 确定C后,选R:
m2 =
VL R * RS * 2 L R1
加入斜率补偿 后, Rs要重新计算
1V − VRC (t ) t = D 1V Rs = ⇒ Rs = I pk I pk
EE42-20 EE42(44501) 9 10
9 8 7 6 5 4 3 10 D610 1N4937LT
R601 100K/2W(014)
8 7 6 5 4 3
2SK2611 R610 680OHM/10W(022) R611 680OHM/10W(022)
11 12 13 14 15 16 17 18
UC3842原理及应用
UC3842原理及应用一、UC3842的原理UC3842是一种常见的PWM控制器芯片,用于开关电源和DC-DC转换器的控制。
其工作原理如下:1. 输入电压稳压器:UC3842通过内部的稳压器电路将输入电压稳定在一定范围内,以保证其正常工作。
2. 错误放大器:UC3842内部集成了一个错误放大器,用于比较反馈电压和参考电压,产生误差信号。
3. 比较器:UC3842中的比较器用于将误差信号与一个三角波进行比较,生成PWM信号。
4. PWM控制逻辑:UC3842根据比较器的输出控制开关管的导通和关断,实现对输出电压的调节。
5. 反馈回路:UC3842通过反馈回路将输出电压与参考电压进行比较,以实现输出电压的稳定控制。
二、UC3842的应用UC3842广泛应用于开关电源和DC-DC转换器中,用于实现高效率、稳定的电源转换。
以下是UC3842的几个常见应用场景:1. 电源适配器:UC3842可以用于设计各种类型的电源适配器,如笔记本电脑适配器、手机充电器等。
通过控制开关管的导通和关断,可以实现输入电压到所需的输出电压的转换。
2. LED驱动器:UC3842可以用于设计LED驱动器,实现对LED的亮度调节。
通过PWM控制开关管的导通时间,可以实现对LED的亮度的精确控制。
3. 电动汽车充电器:UC3842可以用于设计电动汽车充电器,实现对电动汽车电池的充电。
通过PWM控制开关管的导通和关断,可以实现对电动汽车电池充电电流和电压的控制。
4. 太阳能逆变器:UC3842可以用于设计太阳能逆变器,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。
通过PWM控制开关管的导通和关断,可以实现对输出交流电的频率和电压的控制。
5. 电机驱动器:UC3842可以用于设计电机驱动器,实现对电机的速度和转向的控制。
通过PWM控制开关管的导通和关断,可以实现对电机的精确控制。
总结:UC3842是一种常见的PWM控制器芯片,广泛应用于开关电源和DC-DC转换器中。
(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。
UC3842工作原理及应用
电流控制型脉宽调制器UC3842工作原理及应用UC3842是美国Unitrode公司(该公司现已被TI公司收购)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,可直接驱动双极型晶体管、MOSFEF 和IGBT 等功率型半导体器件,具有管脚数量少、外围电路简单、安装调试简便、性能优良等诸多优点,广泛应用于计算机、显示器等系统电路中作开关电源驱动器件。
1 UC3842 内部工作原理简介图1 示出了UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(R T×C T);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
图1 UC3842 内部原理框图2 UC3842 组成的开关电源电路图2 是由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R t1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。
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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。
如果输入电压的变化是持续的,电压反馈环也起作用,因而可以达到较高的线形调整率。
b) 负载调整率好。
由于电压误差放大器可专门用于控制占空比,以适应负载变化造成的输出电压的变化,因而可大大改善负载调整率。
c) 系统稳定性好。
从控制理论的角度讲,电压控制单闭环系统是一个无条件的二阶稳定系统。
而电流控制双闭环系统是一个无条件的一阶稳定系统,系统稳定性好。
2 电流型PWM控制芯片UC3844的基本原理
UC3844是电流型单端输出式PWM,其最大占空比为50%,启动电压16V,具有过压保护和欠压锁定功能。
当工作电压大于34V时,稳压管稳压,使内部电路在小于34V电压下可靠工作;当输入电压低于10V时,芯片被锁定,控制器停止工作。
其内部框图和引脚图如图3所示。
图3 UC3844内部框图及引脚图
在图3中,反馈电压和2.5V基准电压之差,经误差放大器E/A放大后作为门限电压,与反馈电流经采样后的电压,一起送到电流感应比较器。
当电流取样电压超过门限电压后,比较器输出高电平触发RS 触发器,然后经或非门输出低电平,关断功率管,并保持这种状态直至振荡器输出脉冲到触发器和或非门为止。
这段时间的长短由振荡器输出脉冲宽度决定。
PWM信号的上升沿由振荡器决定,下降沿由功率开关管电流和输出电压共同决定。
反转触发器限制PWM 的占空比调节范围在0~50%之内.UC3844的振荡工作频率由引脚4与引脚8之间所接定时电阻R T、引脚4与地之间所接定时电容C T设定。
计算公式为:f=1/T=R T C T/0.55=1.72R T C T。
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2.5V 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。
利用引脚3和电流比较器可以构成电流环。
引脚1是补偿端,外接阻容元件以补偿误差放大器的频率特性。
引脚8为5V基准电压,带载能力50 mA。
引脚6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力。
引脚5为公共端。
引脚7为集成块工作电源端,电压范围为8V~40V。
UC3844的输出级为图腾柱式电路,与SG3525的一端完全相同。
输出平均电流值为±200mA ,最大峰值电流±1A ,可直接驱动功率管。
由于峰值电流自限,可以不要串入限流电阻.对于电流型控制芯片UC3844,使输出驱动信号关断的方法有两种:一种是将引脚1电压降至1V以下,另一种是将引脚3电压升至1V以上。
这两种方法都是使电流比较器输出高电平,PWM锁存器复位, 关闭输出端,直至下一个时钟将PWM锁存器置位为止。
根据这一原理,可以控制引脚1 、3电压的变化, 实现各种必要的保护。