高效率恒流PWM开关电源
开关电源中几种过流保护方式

开关电源中几种过流保护方式的比较来源:电源技术应用作者:杨恒摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。
介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。
关键词:过流保护;检测;比较引言电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。
一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。
1 开关电源中常用的过流保护方式过电流保护有多种形式,如图1所示,可分为额定电流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多数为电流下垂型。
过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%。
一般为自动恢复型。
图1中①表示电流下垂型,②表示恒流型,③表示恒功率型。
1.1 用于变压器初级直接驱动电路中的限流电路在变压器初级直接驱动的电路(如单端正激式变换器或反激式变换器)的设计中,实现限流是比较容易的。
图2是在这样的电路中实现限流的两种方法。
图2电路可用于单端正激式变换器和反激式变换器。
图2(a)与图2(b)中在MOS FET的源极均串入一个限流电阻Rsc,在图2(a)中,Rsc提供一个电压降驱动晶体管S 2导通,在图2(b)中跨接在Rsc上的限流电压比较器,当产生过流时,可以把驱动电流脉冲短路,起到保护作用。
图2(a)与图2(b)相比,图2(b)保护电路反应速度更快及准确。
首先,它把比较放大器的限流驱动的门槛电压预置在一个比晶体管的门槛电压Vbe更精确的范围内;第二,它把所预置的门槛电压取得足够小,其典型值只有100mV~200mV,因此,可以把限流取样电阻Rsc的值取得较小,这样就减小了功耗,提高了电源的效率。
基于pwm电流反馈的电源恒流电路

基于pwm电流反馈的电源恒流电路基于PWM(脉冲宽度调制)电流反馈的电源恒流电路是一种常见的电路设计,用于控制电源输出的电流。
这种电路通常由一个PWM控制器、电流传感器和功率开关器件组成。
下面我将从不同角度对这种电路进行全面的解释。
首先,让我们来看看这种电路的工作原理。
PWM控制器通过调节开关器件的导通时间来控制输出电流。
电流传感器监测输出电流,并将反馈信号发送给PWM控制器。
PWM控制器根据反馈信号调整开关器件的导通时间,以使输出电流保持恒定。
这种反馈机制可以确保输出电流在不同负载条件下保持恒定,从而提供稳定的电源输出。
其次,让我们讨论一下这种电路的优点。
首先,它能够提供稳定的恒流输出,适用于需要恒定电流的应用,如LED驱动器、电动机控制等。
其次,由于采用PWM控制,这种电路具有高效率和良好的动态响应能力。
此外,电流反馈机制可以实现对输出电流的精确控制,从而提高系统的稳定性和可靠性。
然而,这种电路也存在一些局限性。
首先,设计和调试这种电路需要一定的专业知识和经验,因为需要精确匹配PWM控制器、电流传感器和开关器件。
其次,由于PWM控制器的工作频率较高,可能会产生电磁干扰和噪声问题,需要进行有效的滤波和抑制措施。
最后,让我们看看一些实际应用。
基于PWM电流反馈的电源恒流电路广泛应用于LED照明、电动工具、电动汽车等领域,这些应用对恒定电流的要求较高,同时也需要高效率和稳定性。
在这些应用中,这种电路能够提供稳定可靠的电源输出,满足设备对电流的精确控制和稳定性的要求。
综上所述,基于PWM电流反馈的电源恒流电路是一种重要的电路设计,通过PWM控制和电流反馈机制实现对输出电流的精确控制,具有稳定性高、效率高的优点,适用于多种应用领域。
然而,设计和应用这种电路需要充分考虑到其特点和局限性,以确保系统的稳定性和可靠性。
基于Multisim的节能型恒流开关电源电路设计

基于Multisim的节能型恒流开关电源电路设计林境泽【摘要】通过对恒流开关电源的系统框图分析,阐述了恒流输出原理和实现方法;应用Multisim电路仿真软件对电路进行仿真测试,结果表明:恒流开关电源的输出电压、输出电流和输出功率等各项指标均达到设计要求,电源的工作效率达到81.1%,节能效果好.【期刊名称】《汽车实用技术》【年(卷),期】2017(000)018【总页数】3页(P7-9)【关键词】节能型;恒流;开关电源【作者】林境泽【作者单位】广东天银实业有限公司,广东揭阳 522000【正文语种】中文【中图分类】TP17Abstract:On the analysis of the system block diagram of constant current switching power supply, this paper expounds the principle of constant current output and the implementation method; Using Multisim circuit simulation software to simulate the circuit testing, the results show that all the indexes of the constant current switch power supply meet the design requirements ,such as output voltage and output current and outputpower, which the power efficiency is 81.1% with good energy-saving effect. Keywords: Energy saving; Constant current; Switching power supplyCLC NO.: TP17 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)18-07-03开关稳压电源简称开关电源(Switching Power Supply),因电源中起调整稳压控制功能的器件始终以开关方式工作而得名。
原边(PSR)控制高精度恒压恒流PWM控制器

原边(PSR)控制高精度恒压/恒流PWM控制器概述NF2910是一种高性能离线式PWM控制器,主要用于中小功率AC/DC充电器和适配器中。
它工作于原边采样和调节,可省除极间光耦和WL431,其恒压和恒流控制特性说明如下图。
最大输出功率可达18W。
在恒流控制时,其电流和输出功率的设定可由CS脚上的传感电阻Rs来调节;在恒压控制时,利用混合工作模式可以获得高效率和高性能。
另外,利用内部的导线压降补偿功能可以得到良好的负载调整特性。
在恒流模式重负载工作条件下,器件工作在PFM模式,中负载和轻负载,器件可工作在PWM模式和降频模式。
NF2910具有电源软启动控制和多种带自动恢复的有效保护,它包含逐周期电流限制,VDD过压保护,VDD箝位和欠压保护等。
另外,NF2910还有优良的EMI 性能和频率抖动控制特性,使用NF2910可获得高精确的恒压恒流特性。
图1 恒压恒流CC/CV曲线特点■ 外围电路简单■ 在通常AC输入条件下,恒压CV调节5%,恒流CC调节5%■ 原边采样和调节,无需光耦和WL431■ 可程控CV恒和CC恒流调节■ 可设定恒流和输出功率■ 内建次级恒流控制和原边反馈■ 内建合适的峰值电流调节■ 内建原边电感补偿■ 可程控线压降补偿■ 开机软启动■ 内置MOS开关管■ 内置前沿消隐电路(LEB)■ 可逐周期电流限制■ 带有回差的欠压锁定(UVLO)■ VDD过压保护(OVP)■ VDD箝位保护功能应用中小功率AC/DC 离线式开关电源 ■ 手机充电器 锂电池充器池■ DV数码相机充电器 ■ 小功率适配器■ PC、TV 等电器的辅助电源 ■ 线性调节器/替代RCC 变换器 ■ 恒流LED 照明 封装形式:DIP8典型应用一般信息引脚图DIP8封装引脚说明Nb极限值项目 数值VDD电压 -0.3到VDD箝位电压VDD齐纳管箝位连续电流 10mACOMP电压 -0.3到7VCS输入电压 -0.3到7VINV输入电压 -0.3到7V最大工作结温Tj 150℃最小/最大贮存温度 -55到150℃引脚温度(焊锡,10秒) 260℃内置MOS管耐压值 600V引脚说明脚号 脚名 I/O 说明1 CS I 电流采样输入2 VDD P 电源脚3 GND P 地4 COMP I CV环路补偿5 INV I 连接反映输出的辅助绕组反馈电压的外接分压电阻,PWM占空周期由1脚电流采样信号和EA放大器输出电压决定。
原边控制高精度恒压 恒流PWM驱动器CL2107OH说明书

原边控制高精度恒压/恒流PWM驱动器概述CL2107OH是一款性能优异的原边反馈控制器,内部集成了650V的高压功率管,它集成了多种保护功能。
CL2107OH最大限度地减少了系统元件数目并采用SOP7封装,这些使得CL2107OH较好地应用于低成本的设计中。
CL2107OH优化了FB采样机制,可以适用于自动绕线机绕制的变压器。
CL2107OH可用于设计60kHz工作频率的电源系统。
特性◆±3%恒压精度,±3%恒流精度◆原边反馈省去TL431和光耦以降低成本◆适应于自动绕线机绕制变压器◆系统可设计工作频率高达60kHz◆低启动电流:5μA(典型值)◆低工作电流:2mA(典型值)◆可调输出恒定电压、恒定电流及功率◆峰值电流模控制◆补偿变压器电感容差◆补偿电缆压降◆内置频率抖动技术改善EMI◆内置软启动功能◆内置前沿消隐电路(LEB)◆逐周期电流限制◆欠压锁定(UVLO)◆VDD OVP保护功能◆VDD电压钳位功能◆内置650V高压MOSFET功率管应用范围◆手机/无绳电话充电器◆数码相机充电器◆小功率电源适配器◆电脑/电视辅助电源◆替代线性电源CL2107OH采用SOP7封装典型应用ACN AN P N SV OC0GND DRAIN DRAINVDD COMP CSFB1234567CL2107OHRINPUTDC OUTPUT原边控制高精度恒压/恒流PWM 驱动器典型CC/CV 曲线IccIoVo±3%±3%图1打标说明及管脚分布SOP7134567GND DRAIN DRAIN VDDCOMPCSFB CL2107OH YWXXXXX2管脚图 丝印字符 丝印字符说明左示意图CL2107OH芯片型号 Y 年号 W 周号 XXXXX生产批号管脚描述管脚号 管脚名 描述1 VDD 电源。
2 COMP 环路补偿提高恒压稳定性。
3 FB 辅助绕组进行电压反馈端。
连接电阻分压器和辅助绕组反映输出电压。
某恒压恒流电源的电路图及解释

图解电源(转贴,讲得非常好)电源是最常用的电器,作用是把220V交流转变成需要的直流电,供各种电器使用。
除了商品上各种独立的电源外,我们常见的各种适配器、充电器、机箱里用的模块化的(比如计算机用的),都可以认为是电源。
对于动手一族(DIY族),电源不仅是最常用的工具,往往也是DIY的对象。
也就是说,电源本身构造相对简单,往往可以DIY。
按照类别,电源可以分成线性电源和开关电源两类。
线性电源是先采用工频变压器降压,然后整流滤波,再用线性调整管进行稳压的方式,性能可以做得比较好。
开关电源是先整流滤波,然后高频振荡,再变压,再整流滤波。
由于初始滤波电容电压比较高,因此比能量比较大所以体积比较小,更因为高频振荡频率比工频高得多,因此变压器的体积和重量大大减少,再加上可以采用PWM反馈调节的方式,使得开关电源的效率很高,因此也不需要大体积的散热片,这样,开关电源的体积、重量与同功率的线性电源比大大减少。
但是,由于采用高频振荡,其谐波很可能向外发射或通过输出电源和输出电源传到外部,对通讯设备造成干扰。
值得注意的是,这种干扰并非是全频段的,而是在一些频率上(主要是谐波)有干扰。
同时,由于开关电源频率的不确定性,因此干扰频率也是不确定的,大多是变化的。
因此,不能简单的用收音机或者电台检查几个频点没有发现有干扰,就能确定某开关电源对通讯设备没有干扰。
正规的检查方法是要用频谱仪。
另外,有些电源是固定输出的,有些电源的电压可以在一定范围内可调,还有一些电源可以从0V起调。
可调的线性电源要解决好低压输出效率低下的问题,而可调的开关电源要解决大范围占宽比变化的问题。
大部分电源具备输出显示。
一般至少有一个电压表,也有的具备电流表,也有的是电压电流可以转换。
根据电压、电流表的类型,可以分成模拟显示电源和数字显示电源,前者用模拟表头显示,而后者用数字表显示。
数字显示电源有的是3位显示,也有高精度一些用4位表头显示,甚至更高的位数。
基于单片机的恒流开关电源-新

毕业论文(设计)中文题目: 基于单片机的恒流开关电源英文题目:MCU-based switching power supply design姓名学号专业班级指导教师提交日期摘要本开关电源设计采用STC12C5A60S2单片机发生47KHZ的PWM脉冲信号,经过IR2104控制MOS,从而控制整个BUCK(降压式变换)电路。
单片机内部自带的10位ADC能通过电压电流检测电流实时反馈电流和电压数值,并由此调整输出的PWM的占空比,形成电流电压闭环控制系统.按键能设置输出电流从0。
2A到2A,以0.01A递增,输出最大10V,液晶能显示实时输出电流与电压。
根据测试,满载的供电效率为88%。
按键设置的输出电流的误差小于0。
01A。
关键词:开关电源,BUCK,STC单片机,IR2104,恒流源MCU-based switching power supply designAbstractThe switching power supply design uses STC12C5A60S2 microcontroller PWM pulse signal 47KHZ happen, after MOS driver IC IR2104 control the whole BUCK circuit。
MCU comes with 10 internal ADC voltage detection current by real—time feedback current and voltage values, and thereby adjust the output PWM duty cycle, forming a voltage closed-loop control system。
Button can set the output voltage from 0V to 10V limit of,1V steps,the LCD can display real—time output voltage and current。
电子设计大赛-高效数控恒流电源

电子设计大赛-高效数控恒流电源高效数控恒流电源摘要随着信息时代的飞速发展,电源设备也逐渐向数字化的方向发展。
电流源可以看作输出电压随着负载而变化,保证负载中的电流恒定不变。
本设计根据题目要求,采用以TI低功耗单片机MSP430F247为核心控制电路,开关电源控制芯片TPS5430作DC-DC变换电路。
该电路系统具有效率高、输出稳定、电流步进小、输出电流纹波小等特点,具有输入过压、输入欠压和输出过压保护功能,在故障排除后并能自动恢复。
本设计采用彩色液晶显示、红外遥控,控制方便且具有环境温度检测和显示时间等功能。
关键词:MSP430F247 TPS5430 高效率彩色液晶红外时钟温度检测目录1.前言 (1)2.总体方案设计 (1)1.1系统框图 (1)2.1方案论证与比较 (1)2.1.1 主控电路CPU选择 (1)2.1.2 恒流源的设计 (1)2.1.3 输出过压保护控制 (2)2.1.4控制电路电源 (2)2.1.5显示模块 (2)3.单元模块设计及理论分析 (2)3.1 DC-DC控制电路 (2)3.1.1.PWM芯片介绍 (3)3.1.2.主电路描述: (3)3.1.3.电路输出及器件参数计算: (3)3.2 AD和DA电路 (4)3.2.1AD采样电路 (4)3.2.2 DA输出电路 (5)3.3 保护模块 (6)3.3.1输入过压和欠压保护 (6)3.3.2输出过压保护及自动恢复 (6)3.4控制电路供电系统。
(7)3.4.1 CLM7660正负电压转换。
(8)3.5人机互换显示控制 (8)3.6 其它 (9)4.提高效率(加入功耗计算各模块,各芯片器件功耗) (9)5.程序设计 (10)6.系统测试 (12)6.1测试方案 (12)6.2测试环境和仪器 (12)6.3测试数据 (12)7.总结 (13)9.参考文献 (13)1.前言现今社会,电源设备智能化、数字化已成为人们追求的一种趋势,电源设备的性能备受人们的关注,尤其是效率和稳定性。
PL3539

应用:
图 1 典型的恒流/恒压波形 • • • • • 手机/无绳电话充电器 数码相机充电器 小功率电源适配器 LED 驱动 消费类的备用电源
管脚分布图:
V1.0 © 2011
1
Datasheet
1 概述
PL3539
PL3539是款恒流/恒压原边控制的高性能离线反 激式开关电源,其外部仅需少量元件。其内部集 成了包括功率 MOSFET 以及原边控制模块等高 压功率调节器。 PL3539适用于小于5W的AC/DC应用场合。其无 需光耦以及次级控制电路就能实现高精度的恒流 /恒压功能。系统稳态时也无需额外的补偿电路, 从而能够得到精准的电压/电流控制。 PL3539 的复合模式的应用使得芯片能够实现低
5
Datasheet
9 典型应用
PL3539
应用说明:
PL3539 为小功率的适配器/充电器应用提供了很 有效的解决方案, 其新颖的恒流/恒压控制使得系 统不需要次级反馈电路, 并能实现高精度的恒流/ 恒压输出,从而满足更严格的能源损耗要求。
I Spk =
NP • I Ppk NS
(1)
IPpk 为功率管关闭后的原边峰值电流。
9.4 可编程恒流点及输出功率
在小于 5W 的应用中, CS 端不同的采样电阻会 得到不同的恒流点。输出功率的大小可通过调节 CS 端的采样电阻实现,采样电阻越大,恒流点 越小,同时输出功率也越小。
9.6 可编程的输出线补偿
由原边反馈原理可知,输出电压通过辅助绕组采 样得到,这样会影响恒压的精度,为提高负载调 节率,芯片内置了输出线补偿电路,那么系统在 空载和满载状态时,输出电压可保持恒定。 不同的应用中,通过调节连接于 FB 端的分压电 阻可得到不同的线补偿量, FB 端的分压电阻越 大,那么补偿量也越大。
THX203H

最小
输出部分
开关管最大耐压
Ioc=10mA
700
开通饱合压降
Ioc=600mA
-
输出上升时间
CL=1nF
-
输出下降时间
CL=1nF
-
输出限制电流
Tj=0-100℃
540
OE 钳位电压
OE=0.001-0.60A
-
参考部分
参考输出电压
Io=1.0mA
2.4
电源调整率
Vcc=5.5-9V
-
负载调整率
Io=0.1-1.2mA
反向偏置,直接利用了双极性晶体管的 CB 高耐压特性,
大幅提高功率管的耐电压能力直到 700V 的高压,这保
证了功率管的安全。IC 内部还提供了完善的防过载防饱
和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异
常状况,提高了电源的可靠性。电流限制及时钟频率可由外部器件进行设定。现可提供 DIP8
的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装。
THX203H
概述
深圳市天籁实业有限公司
高性能电流模式 PWM 开200关7.01电.06源控制器
公章
高性能电流模式 PWM 控制器。专为高性价比 AD/DC 转换器设计。在 85V-265V 的宽
电压范围内提供高达 12W 的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到 18W。优化的高合理
性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。该
● 启动电压:上述 VCC 振荡的最大 VCC 值。
● 再启动电压:上述 VCC 振荡的最小 VCC 值。
● 振荡器关闭电压:上述 VCC 振荡下降沿,使振荡器停振的 VCC 值。
pwm开关电源芯片

pwm开关电源芯片PWM开关电源芯片是一种集成电路,主要用于控制开关电源的输出电流和电压。
它通过高频脉冲宽度调制(PWM)技术,将输入电压转换为稳定的输出电压或电流。
在现代电子设备中,PWM开关电源芯片被广泛应用于各种电源管理系统中,以提高电源效率、保存能量和增强设备的可靠性。
PWM开关电源芯片具有以下特点:1. 高效率:PWM开关电源芯片采用开关调制技术,可以将输入电压转换为所需的输出电压或电流,提高能源利用率。
通过调整脉冲宽度和频率,可以实现高效的能量转换。
这对于电池供电设备尤为重要,可以延长电池续航时间。
2. 稳定性:PWM开关电源芯片具有良好的稳定性,可以自动调整输出电压或电流以适应不同负载条件。
它可以通过负反馈机制来实现精确的电压或电流控制,确保设备工作在安全的电压范围内,避免过电流和过电压的风险。
3. 小体积:PWM开关电源芯片的体积较小,可方便地集成到各种电子设备中。
这对于便携式设备尤为重要,可以降低整体体积和重量。
4. 低功耗:PWM开关电源芯片采用高效的开关调制技术,能够在输出电流或电压需求较低时自动进入睡眠或低功耗模式,以降低功耗和延长电池寿命。
5. 保护功能:PWM开关电源芯片通常内置了各种保护功能,如过温保护、过电流保护和短路保护等。
这些保护机制可以在意外情况下保护设备和电源,避免电路损坏和危险事故。
PWM开关电源芯片在众多应用中发挥着重要的作用。
例如,它可以用于电池充电器、逆变器、LED驱动器、电动汽车充电器和电源管理系统等。
它不仅可以提高电源的效率和稳定性,还可以实现多种电源输出,并且可以根据用户需求进行自定义配置。
总结起来,PWM开关电源芯片具有高效率、稳定性、小体积、低功耗和多种保护功能等特点。
它在现代电子设备中具有广泛应用,推动了电源管理技术的发展和创新。
随着技术的不断进步和需求的增长,PWM开关电源芯片将继续发挥重要的作用,并为电源管理系统提供更多的选择和优化方案。
TP8305B 高效率恒流限流 WLED 驱动器说明书

南京拓品微电子有限公司DATASHEETTP8305B 高效率恒流/限流WLED驱动器TP8305B 高效率恒流限流WLED驱动产品简介TP8305B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。
采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。
该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。
驱动WLED串联连接的方法可以提供相等的WLED电流,从而获得均匀的亮度。
46mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
46mV的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
TP8305B与TP8305区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,TP8305输入输出电流在某个点会突变,TP8305B采用了变频模式避免了这个现象。
其他功能均不变。
详见规格书最后说明。
产品特点·MOS管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如10V1A。
·驱动0.3W-7W的单颗白光LED·可驱动多颗WLED灯·效率高达90% ·0.8V极低的工作电压(V DD接V out)·恒流精度:±5%·限流精度±6%;超低限流电压46mV ·芯片VDD过压停机·温度保护功能(130℃保护点)应用范围·恒流源,如LED手电筒、背光模组等·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED手电筒典型应用:方案1:恒流、限流功能驱动WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功能。
典型应用电路如图1所示。
图1 驱动3颗WLED 的典型应用电路方案2:恒压、限流功能驱动负载方案。
PL3326中文_Adapter_15W_20130806

要特点
• 内置高集成度的 率MOSFET • +/-5%恒压调节 • 全电压范围内实 高精度电流调节 • 去除光耦和 级 制电路 • 内置高精度恒流调节的线电压补偿 • 内置变压器电感补偿 • 可编程的输 线补偿 • 内置可 高效率的自适应多模式
PWM/PFM 制 • 启 电流 • 内置软启 • 内置前沿消 • 逐周期电流限制 • 压保护 • 内置短路保护以及输 过压保护
PL3326
高精度恒压/恒流 原边 制 PWM 率开关
芯片概述
PL3326 是一款高效率 高集成度 原边调节的 PWM 率开关, 要应用于小于 15W 的 AC/DC 反激式开关电 源 PL3326 通过去除光耦以及 级 制电路,简化了充 电器/适配器等传统的恒流/恒压的设 ,从而实 高精度 的电压和电流调节,调节波形如 图 1 所示
的应用中,通过调节连接于 FB 端的分压电阻 可得到 的线补偿量,FB 端的分压电阻越大, 那么补偿量也越大
9.7 保护 能
PL3326 内置了多种保护 能,包括 逐周期限流 保护,VDD 钳 保护,软启 , 压保护,短路 保护,开路保护,过压保护,过载保护等 当 PL3326 的 VDD 电压 降到 UVLO(ON),或者 VDD 电压 升到 OVP 阈值,芯片将 工作, 时会进 入重启状态
V1.0 © 2013
7
Datasheet
10 封装
DIP8 封装
DIP8 封装尺
PL3326
符号
A A1 A2 B B1 C D E E1 e L E2
毫米尺
最小
最大
3.710
5.334
0.381
2.921
4.953
0.350
xn1203

IC 具有带迟滞的欠电压保护功能。在 VCC 电压达 到 9.6V 时 IC 开始启动,这个初始的启动电压有驱 动电阻提供,输入的高电压通过驱动电阻注入开关 管的基极,放大的 IC 电流在 IC 内部经过限制电路 对 VCC 电容充电,从而形成驱动电压。在 IC 正常 工作时应保持 VCC 电压在 4.8-9V 之间(包括满负 载输出的情况),若 VCC 电压下降到 4.4V 则振荡 器将进入关闭状态,VCC 进一步降低到 3.6V 时, IC 即开始重新启动。IC 内部 VCC 具有一个上限电 压比较器控制,若 VCC 试图大于 10.5V,则比较器 动作,FB 将被下拉,锁定 VCC 至 10.5V,达到过 电压的限制功能。利用此功能可以方便的实现前端 的电压反馈功能,也可避免输出开环时的输出电压 大幅度升高现象,保障负载的安全。因为此特性的 存在,VCC 的设计应保持在合适的范围,避免在大 输出负载时 VCC 的上升过高,IC 过压限制动作导 致输出电压下降现象。
CL=1nF
输出下降时间输出限制电流Fra bibliotek540
580
◎西安英洛华微电子有限公司 DS.XN1203V2.0
第3页
最大
1 75 75 620
单位
V V ns ns mA
2009 年 1 月
XN1203 高性能电流模式 PWM 开关电源控制器
OE 钳位电压
OE=0.001-0.29A
-
1.5
-
V
振荡器部分
特点
关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的 耐压
内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电 流限制
内置热保护电路 利用开关功率管完成启动,使启动电阻的功
耗减少 10 倍以上 极少的外围元器件 低启动和工作电流 VCC 过压自动限制 宽电压输出功率可达 12W,窄电压输出功率
THX203H电路图[1]
![THX203H电路图[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/f0c8a7cada38376baf1faeaa.png)
-
振荡器部分
振荡频率
Ct=680PF
55
频率随电压变化率
Vcc=5.5-9V
-
频率随温度变化率
Ta=0-85℃
-
振荡器振幅(Vp-p)
-
振荡振荡器下降沿
Ct=330PF
-
反馈部分
输入阻抗上拉电流
-
典型
580 1.5
2.5 2 0.2 5
61 2.5 800
0.50
最大
1 75 75 620 -
2.6 20 3 50 -
40mA,然后 OB 开电流随 IS 线性增加,当 IS 增加到 0.6V 时 OE 开电流约 120mA。
电气参数 (Ta=25℃,Vcc=5.5-7.5V, Ct=680PF, IS=IO)
基于专用PWM芯片的锂电池充电电路设计

8 | 电子制作 2021年05月比较快速的一类,随着锂电池在整个电池行业份额的不断增加,现在的大部分消费类电子产品,家用生活产品大部分都是采用锂电池作为供电电源。
当然随着锂电池应用越来越广泛,也带动了锂电池充电行业的加速发展,市场上的锂电池充电设备五花八门,比如有简单的恒压充电。
但符合锂电池充电特性的并不多,锂电池充电时应首先进行恒流充电,当到达一定电压时要转换为恒压充电,同时应保证电池不可过充,达到上述条件,才可一定程度上增强锂电池的使用寿命。
虽然市场上有相关锂电池充电的管理芯片,也具备恒流和恒压充电的特点,但电源转化效率不高。
利用恒流或恒压模式对锂电池进行充电,锂电池作为电源,对其进行恒压和恒流充电的电路装置也是电源,对于这类电源往往是以家用工频电源作为输入,通过不同电路结构转化成锂电池充电所需电压或电流值,电路结构可以采用线性电源,也可以采用其他方式,线性电源电路结构简单,市面上也有一些专门的线性电源专用芯片,很简单即可实现恒压输出,实现恒压充电,但电源部分转化效率低,能源利用率差,开关电源相对线性电源转化效率提高很多,有些可达到90%以上,极大的提高了能源利用率。
1 理论分析电路设计的锂电池充电电源主要针对通用3S 和4S 锂电池,输出标准电压分别是11.1 V 和14.8 V。
以3S 锂电池为例,标准电压为11.1V,满电电压是12.6V,对其充电的方式是,首先检测电池电压值,如果电池电压低于9V,首先进行恒流预冲,电流大小通常为设定电流的十分之一,以现在市场上现在5000到6000mAH 的锂电池为例,大部分充电电流在2A 左右,在预充电时,应以恒流200mA 进行充电,随着充电的继续,电压上升到9V 以后,进入标准出功率为33.6W,考虑实际情况并保有冗余,输出电压最大值设置18V,输出电流最大值为2.5A,即充电电路输出功率设计值为45W。
2 主要电路设计根据设计要求,高效率的实现锂电池恒流和恒压充电,并可进行智能切换,同时具有过充保护,充电电压电流可调。
开关电源电流控制原理

开关电源电流控制原理
开关电源电流控制原理是一种广泛应用于电子设备的电源控制技术。
它通过控
制输出电流的大小,以满足电子设备对稳定电力供应的需求。
在开关电源中,电流控制主要通过改变开关元件的导通和截止时间来实现。
开关电源是一种通过高效转换来提供稳定电压输出的电源。
其基本原理是将输
入电流以高频振荡的方式转换成高频脉冲信号,并经过滤波电路得到稳定的输出电压。
而电流控制则是在这个转换过程中对开关元件进行控制,以调整输出电流的大小。
在开关电源中,电流控制一般采用两种方法:恒流控制和脉宽调制(PWM)
控制。
恒流控制是通过传感器监测输出电流的大小,并将电流信号反馈给控制电路,使其调整开关元件的导通时间来控制输出电流的恒定。
而PWM控制则是根据需要
调整开关元件的导通时间的占空比,从而间接控制输出电流的大小。
恒流控制的优点是能够实现精确的电流控制,适用于对电流要求较高的电子设备。
然而,它要求电源控制电路具有精确的电流传感器和控制元件,成本较高。
相比之下,PWM控制方式更为常见和经济,适合大多数应用场合。
它通过调整开关
元件导通时间的占空比,实现对输出电流的控制,具有成本低、效率高的优势。
总之,开关电源电流控制原理是通过改变开关元件的导通和截止时间来实现对
输出电流的控制。
恒流控制和PWM控制是两种常见的电流控制方法,具有各自的
优点和适用场合。
随着技术的不断进步,开关电源电流控制原理在电子设备领域的应用也变得越来越广泛。
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。
tfc719 高性能电流模式pwm开关电源控制器 说明书

DataSheetTFC719【开关电源控制器集成电路】目录 (2)概述、特点、应用领域 (3)内部电路参考框图 (4)引脚功能描述 (4)极限参数 (5)推荐工作条件 (5)电气参数 (6)原理描述 (7)电参数定义 (9)应用信息 (9)典型应用电路 (13)元器件清单 (15)变压器绕制 (16)测试数据 (17)主要测试点波形 (18)热阻与结温参数 (20)封装尺寸图 (21)联系信息 (22)概述高性能电流模式PWM 控制器。
专为高性价比AC/DC转换器设计。
在85V-265V的宽电压范围内提供高达5W的连续输出功率,峰值输出功率更可达8W。
优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。
该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC 转换器。
IC内部的启动电路可利用功率开关管本身的放大作用完成启动,很大程度地降低了启动电阻的功率消耗;而在输出功率较小时IC将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗。
在功率管截止时,内部电路将功率管BE反向偏置,直接利用了双极性晶体管的CB高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力,达到800V的高压,这保证了功率管的耐压裕度。
IC内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。
IC内部还集成了一个2.5V的电压基准,为时钟电路提供精确的供电电压,而时钟频率则可由外部定时电容进行设定。
现可提供DIP8的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装。
特点l内置800V高压功率开关管l锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测l低输出降频功能,待机功耗低于0.25Wl内建比例驱动与反馈补偿功能l独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流、过载l关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压l内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制l内置热保护电路l利用开关功率管的放大作用完成启动,减少启动电阻的功耗l极少的外围元器件l低启动电流和低工作电流l VCC过压自动限制l宽电压连续输出功率可达5W,峰值输出功率可达8W应用领域l适配器ADAPTOR (如旅行充电器、外置电源盒等)l绿色节能型家电内部电源(如电磁炉、微波炉等)内部电路参考框图图 1. 内部电路方框图引脚功能描述管脚符号管脚定义描述1 OB 功率管基极,启动电流输入,外接启动电阻2 CT 震荡电容脚,外接定时电容3 GND 接地脚4 FB 反馈脚5 VCC 供电脚6 OE OE脚,应用中悬空*7,8 OC 输出脚,接开关变压器* : PCB Layout时应将Pin6悬空处理,并与Pin7之间保留1mm以上的安全距离,避免产生放电现象。
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常州轻工职业技术学院电子电气工程系课程设计常州轻工职业技术学院课程设计报告摘要本文用UC3842设计了一款LED高效率恒流PWM开关电源, 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,UC3842是开关电源用电流控制方式的脉宽调制集成电路。
该集成电路主要特点有内含欠电压锁定电路,低起动电流,稳定的内部基准电压源,大电流推挽输出,工作频率可到500kHz。
本设计采用UC3842设计一款PWM开关电源,该电源同时具有恒压﹑横流驱动的特点。
效率可达80%以上,非常适合LED照明应用,充分发挥LED的发光效率高,寿命长等特点。
关键字:高效率开关PWM 驱动目录引言 (1)第一章高效率恒流PWM开关电源 (2)1.1 UC3842的主要性能特点 (2)1.2 UC3842工作原理 (2)1.3.1 DC/DC转换器 (3)1.3.2 电流型PWM (4)1.4 系统原理 (5)1.4.1 启动电路 (6)1.4.3 反馈电路 (7)1.4.4 整流滤波电路 (7)1.4.5 并联整流二极管减小尖峰电压 (8)第二章总结 (9)主要参考文献: (9)引言LED 这几年发展较快,在大功率照明市场使用LED 越来越变为可能,虽说还不是特别成熟,最少是广众关心的话题之一,照明未来被LED 光源取代将无可置疑。
受世界经济影响,都在寻找未来的新的经济增长点,投资LED 方面的资金,会越来越多,加速LED 进程是必然的。
LED由于环保,寿命长,光电效率高等众多优点,近年来在各行业得以快速发展,LED的驱动电源也成了关注的热点,理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏,随着LED应用的日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。
本文主要概述LED的驱动方式简介及特点,用UC3842设计一款LED驱动电源及对其进行分析。
第1页,共9页第一章高效率恒流PWM开关电源高效率恒流PWM开关电源一般用UC3842 和TNY279设计,本文将先对UC3842进行研究讨论,然后以UC3842设计一款高效率恒流PWM开关电源,对其进行分析讨论。
1.1 UC3842的主要性能特点UC3842是由美国尤尼特德(Unitrode)公司开发的新型单端输出式脉宽调制器件,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[]9。
(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,安装于调试简便,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,频率稳定度为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电路外,还设有欠压锁定电路,使工作稳定,可靠.(6)最高输入电压V om=30V,输出最大峰值电流Ipm=1A,平均电流为0.2A,本身最大功耗Pdm=1W,最大输出功率Pom=50W.1.2 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,其内部组成框图如图5.1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。
[]9图5.11.3 PWM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。
1.3.1 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5.2所示。
[]10图5.2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5.3所示。
[]10图5.31.3.2 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5.4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5.4 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5.5为其工作时序图。
图工作时序图1.4 系统原理本文以UC3842为核心控制部件,设计一款PWM型高频开关电源恒压/恒流控制器。
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。
以下对各个模块的原理和功能进行分析。
电路原理图如5.6所示。
图5.61.4.1 启动电路如图5.6所示交流电由C16、L1、C15以及C14、C13进行低通滤波,其中C16、C15组成抗串模干扰电路,用于抑制正态噪声;C14、C13、L1组成抗共模干扰电路,用于抑制共态噪声干扰。
它们的组合应用对电磁干扰由很强的衰减旁路作用。
滤波后的交流电压经D1~D4桥式整流以及电解电容C1、C2滤波后变成3lOV的脉动直流电压,此电压经R1降压后给C8充电,当C8的电压达到UC3842的启动电压门槛值时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由脚6输出推动开关管工作。
随着UC3842的启动,R1的工作也就基本结束,余下的任务交给反馈绕组,由反馈绕组产生电压给UC3842供电。
由于输入电压超过了UC3842的工作,为了避免意外,用D10稳压管限定UC3842的输入电压,否则将出现UC3842被损坏的情况。
5.4.2 短路过流、过压、欠压保护电路由于输入电压的不稳定,或者一些其他的外在因素,有时会导致电路出现短路、过压、欠压等不利于电路工作的现象发生,因此,电路必须具有一定的保护功能。
如图5.6所示,如果由于某种原因,输出端短路而产生过流,开关管的漏极电流将大幅度上升,R9两端的电压上升,UC3842的脚3上的电压也上升。
当该脚的电压超过正常值0.3V达到1V(即电流超过1.5A)时,UC3842的PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。
这时,UC3842的脚6无输出,MOS管S1截止,从而保护了电路。
如果供电电压发生过压(在265V以上),UC3842无法调节占空比,变压器的初级绕组电压大大提高,UC3842的脚7供电电压也急剧上升,其脚2的电压也上升,关闭输出。
如果电网的电压低于85V,UC3842的脚1电压也下降,当下降lV(正常值是3.4V)以下时,PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。
如果人为意外地将输出端短路,这时输出电流将成倍增大,使得自动恢复开关RF内部的热量激增,它立即断开电路,起到过压保护作用。
一旦故障排除,自动恢复开关RF在5s之内快速恢复阻抗。
因此,此电路具有短路过流、过压、欠压三重保护。
1.4.3反馈电路反馈电路采用精密稳压源TL431,放大器AD8022和线性光耦PC817。
利用TL43l可调式精密稳压器构成误差电压放大器和电流放大器AD8022,再通过线性光耦对输出进行精确的调整。
如图5.6所示,R4、R5是精密稳压源的外接控制电阻,它们决定输出电压的高低,和TL431一并组成外部误差放大器。
当输出电压升高时,取样电压VR7也随之升高,设定电压大于基准电压(TL431的基准电压为2.5V),使TL431内的误差放大器的输出电压升高,致使片内驱动三极管的输出电压降低,也使输出电压V o下降,最后Vo趋于稳定;反之,输出电压下降引起设置电压下降,当输出电压低于设置电压时,误差放大器的输出电压下降,片内的驱动三极管的输出电压升高,最终使得UC3842的脚1的补偿输入电流随之变化,促使片内对PWM比较器进行调节,改变占空比,达到稳压的目的。