UCC38C43隔离单端反激式开关电源电路图

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uc3844开关电源电路图

uc3844开关电源电路图

uc3844开关电源电路图UC3844开关电路设计图 介绍一种采用UC3844集成芯片实现的多路输出单端反激式IGBT驱动电源。

根据设计要求给出了该电路的具体设计步骤及电路参数。

实验结果表明,该电源的可靠性高,稳定性好,输出纹波小,能够适应电网电压10% 和负载20% 的波动。

近年来,随着电力电子技术的发展,各个应用领域对电源的体积、重量、效率等方面提出了越来越高的要求。

单端反激式变换电路由于具有体积小、重量轻、效率高、线路简洁、可靠性高以及具有较强的自动均衡各路输出负载的能力等优点,非常适合用于设计大功率高频开关电源的辅助电源或功率开关的驱动电源。

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。

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。

  变压器是开关电源的重要组成部分,它对电源的效率和工作可靠性,以及输出电气性能都起着非常重要的作用。

UCC38C43P中文资料

UCC38C43P中文资料

UCC38C43P中文资料双极CMOS低功耗电流模式PWM控制器特点:相对UC3842A家族来说增加了引脚对引脚兼容功能;1MHZ工作频率;50uA待机电流,最大100uA;在52KHZ时,低运作电流2.3mA;快速35ns周期过流限制;±1A的峰值输出电流;轨到轨输出摆幅25ns上升、20ns下降时间;±1%初始2.5V误差放大器参考电压;微调的振荡器放电电流;欠压锁定新版本;体积小MSOP-8包装;运用:开关模式电源;DC-DC转换器;板安装功率模块;描述:UCC38C4x 家庭是一个高性能的电流模式PWM 控制器。

这是一个增强的BiCMOS 与引脚对引脚兼容版本的行业标准UC384xA家庭和家庭的PWM 控制器UC384x。

此外,7 伏特低电压启动版本提供作为UCC38C40 和UCC38C41。

提供必要的功能,以控制固定频率,峰值电流模式电源,该系列提供以下的性能优势。

该器件提供高频率运行高达 1 低启动和工作电流兆赫,从而减少启动损耗和低操作功率消耗提高效率。

该器件还具有35 ns 的快速电流检测至输出延迟时间和峰值输出± 1 改进的上升和下降的直接驱动外部MOSFET 大时代潮流的能力。

UCC38C4x家庭提供8引脚封装MSOP (DGK), SOIC (D) and PDIP (P).原理框图最小最大单位输入电压,Vdd 18 V输出电压.Vout 18 V 平均输出电流 ,Iout 200 mA 基准输出电流,Iout(ref) -20 mA 操作结点温度,Tj -55 150o C在操作free-air温度绝对最大额定值(除非有其他说明)电源电压(VDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 V(MAX ICC) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mA输出电流(Output current), I OUT峰值(peak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±1 A输出能量(Output energy),电容性负载(capacitiveload ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 μJ额定电压(Voltage rating )(COMP, CS, FB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −0.3 V to 6.3 V (OUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..−0.3 V to 20 V (RT/CT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−0.3 V to 6.3 V (VREF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V误差放大器输出反向电流(Error amplifier output sinkcurrent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mA总功率损耗(Total Power Dissipation at)T A = 25︒C: D package (⎝jc = 22 ︒C/W, ⎝ja = 40 − 70︒C/W) . . . . . . . . . . 650 mWDGK package (⎝jc = 41 ︒C/W, ⎝ja = 238 − 269 ︒C/W . . . . . . 350 mWP package (⎝jc = 50 ︒C/W, ⎝ja = 110 ︒C/W . . . . . . . . . . . . . . 850 mW操作结温范围(Operating junction temperature range, T J). . . . . . . . . . −55︒C to 150︒C储存温度范围Storage temperature range T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −65︒C to 150︒C 引线温度(Lead Temperature)(Soldering, 10seconds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300︒C超过绝对最大额定值可能会造成永久性损坏设备。

基于UC3842的单端反激式隔离开关稳压电源的设计

基于UC3842的单端反激式隔离开关稳压电源的设计
3 Ch in2L iang W ang and J ung2L ung L in. Systo lic A rray
Im p lem en ta tion of M u ltip liers fo r F in ite F ield s GF (2m ). IEEE T ran saction s on C ircu its and System , V o l. 38, N o. 7, J u ly 1991 4 P. A. Scp tt, S. E. T ava res and L. E. Pepp a rd. A Fa st VL S IM u ltip lier fo r GF (2m ). IEEE J. Selected A rea s in Comm un ica tion s, V o l. SA C24, pp. 62266, JAN. 1986 5 W. W. Peterson and E. J. W eldon, J r. . E rro r2Co rrect2 ing Codes. Cam b ridge,M A :M IT P ress, 1972 6 F. J. M acW illiam s and N. J. A. Sloane. T he T heo ry of E rro r2Co rrecting Codes. N ew Yo rk: N o rth2Ho lland, 1977 7 S. T. J. FENN , M. B ena issa and D. T aylo r. Im p roved A lgo rithm fo r D ivision over GF (2m ). E lectron ics L et2 ters, 4th M a rch 1993 V o l. 29 N o. 5 8 M. A. H a san, V. K. B ha rgava. D ivision and B it2Seria l M u ltip lica tion over GF ( qm ). IEE P roceed ing s2e, V o l. 139, N o. 3,M ay 1992 9 Gu i2L iang Feng. A VL S IA rch itectu re fo r Fa st Inver2 sion in GF (2m ). IEEE T ran saction s on Com p u ters. V o l 38, N o. 10, O cto rber 1989 ■

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。

超详细反激式开关电源电路图讲解

超详细反激式开关电源电路图讲解

.反激式开关电源电路图解说一,先分类开关电源的拓扑构造依据功率大小的分类以下:10W之内常用RCC(自激振荡)拓扑方式10W-100W之内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)100W-300W正激、双管反激、准谐振300W-500W准谐振、双管正激、半桥等500W-2000W双管正激、半桥、全桥2000W以上全桥二,要点在开关电源市场中,400W以下的电源大概占了市场的70-80%,而此中反激式电源又占大多数,几乎常有的花费类产品全部是反激式电源。

长处:成本低,外头元件少,低耗能,合用于宽电压范围输入,可多组输出.弊端:输出纹波比较大。

(输出加低内阻滤波电容或加LC噪声滤波器能够改良)今日以最常用的反激开关电源的设计流程及元器件的选择方法为例。

给大家解说怎样读懂反激开关电源电路图!三,画框图一般来说,总的来分按变压器初测部分和次侧部分来说明。

开关电源的电路包含以下几个主要构成部分,如图1..图1,反激开关电源框图四,原理图图2是反激式开关电源的原理图,就是在图1框图的基础上,对各个部分进行详尽的设计,自然,这些设计都是依据必定步骤进行的。

下边会依据这个原理图进行各个部分的设计说明。

图2典型反激开关电源原理图..五,保险管图3保险管先认识一下电源的安规元件—保险管如图3。

作用:安全防备。

在电源出现异样时,为了保护中心器件不遇到破坏。

技术参数:额定电压,额定电流,熔断时间。

分类:快断、慢断、惯例计算公式:此中:Po:输出功率η效率:(设计的评估值)Vinmin:最小的输入电压2:为经验值,在实质应用中,保险管的取值范围是理论值的 1.5~3倍。

:PF值六,NTC和MOVNTC热敏电阻的地点如图4。

图4NTC热敏电阻图4中的RT为NTC,电阻值随温度高升而降低,克制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。

..图4中RV为MOV压敏电阻,压敏电阻是一种限压型保护器件,过电压保护、防雷、克制浪涌电流、汲取尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等七,XY电容图5X和Y电容如图X电容,Y电容。

基于UC3842的单端反激式开关电源设计

基于UC3842的单端反激式开关电源设计
34输 出 稳 压 控 制 电路 .
4、短路 过流 保护
脚6 无输出 , 截止 , Q1 从而保护了 电路 。
当负载变化或其它 因素引起输 出电压VO 变高 , 通过R6 和R1 、 5、结语 3 V 组成的 电压取样 电路和C )速 电容 , I 1 R2 9 ̄ / T A3控制端 1 电压 会高于 在开关电源的设计中, 由UC 82 34 组成的反激式开关电源是整个 它基准 电压2 5 这时通过T 4 1 .V, L 3 的电流增加 , 加在光耦发光二极管 变换器 的关键部分 , 核心部分为P wM控制单元。 交流2o @ 为开 关 2v 的 电压也增大 , 光耦 发光增 强, 光耦C E w 极间 电阻变小 , 3 4 的 UC 8 2 电源的输入 , 得到P WM控 制单元的直 流工作 电压 , 另外结合其工作 2 电压升高 , 脚 促使片 内对P WM比较器进行调 节, 减少 占空 比, 通过 特 I 设计了过流保护 电路, 生, 保证了 电源变换器的正常工作 。 在现代 Q1D S 电流变小 , —极 变压 器储 能减少 , 输出 电压 降低。 反之 , O变 V 电力 电子应用中越来越广泛 , 在开关电源中有着 良好的应用前景 。 低, 通过R 和R1 、 R2 6 3V 组成的电压取样 电路和C } 速 电容 , L 3 9H / T 41 参考文献 控制端 l 电压会高于它基准 电压2 5 这时通过T 4 1 .V, L 3 的电流减弱, 1 惠恩宣. 采用 U 3 4 C 8 2构成 的开关电源. 电子 与 自动化,0 04 20 ,. 加在光耦 发光二极管 的电压也变小 , 光耦发光减弱 , 耦C E 光 — 极间 [ ] 2胡君 臣. U 3 4 用 C 8 2芯片设计开关 电源. 仪表技术, 0 ,. 2 56 0 电阻变大 , 3 4 脚 电压 降低 , UC 8 22 促使片 内对P WM ̄较器 进行调 [] L 3 陈小敏, 声华, 黄 万山明等. 基于 UC 8 3的反激式开 关电源反馈 34 节, 增大 占空 比, 通过Ql - 极 电流变大 , D S 变压器储 能增 加 , 出 [ ] 输 电路 的设 计 . 信 电源 技 术,0 6 . 通 20, 7 电压 升 高 。

基于UC3844的反激开关电源设计

基于UC3844的反激开关电源设计

基于UC3844的反激开关电源设计引言随着现代科技的飞速发展,开关电源正朝着小、轻、薄的方向发展。

反激变换器因具有电路拓扑简单、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,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。

图2中MOSFET功率开关管的源极所接的R12是电流取样电阻,变压器原边电感电流流经该电阻产生的电压经滤波后送入UC3844的脚3,构成电流控制闭环。

UC3842开关电源各功能电路详解

UC3842开关电源各功能电路详解

.UC3842开关电源各功能电路详解一、开关电源的电路构成开关电源的主要电路是由输入电磁扰乱滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、 PWM控制器电路、输出整流滤波电路构成。

协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。

开关电源的电路构成方框图以下:二、输入电路的原理及常有电路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。

当加在压敏电阻两头的电压超出其工作电压时,其阻值降低,使高压能量耗费在压敏电阻上,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构成的双π型滤波网络主假如对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行克制,防备对电源扰乱,同时也防备电源自己产生的高频杂波对电网扰乱。

当电源开启瞬时,要对C5充电,因为瞬时电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防备浪涌电流。

因刹时能量全耗费在RT1电阻上,一准时间后温度高升后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它耗费的能量特别小,后级电路可正常工作。

③整流滤波电路:沟通电压经BRG1整流后,经C5滤波后获得较为纯净的直流电压。

若C5容量变小,输出的沟通纹波将增大。

2、DC输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2构成的双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克制,防备对电源扰乱,同时也防备电源自己产生的高频杂波对电网扰乱。

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构成抗浪涌电路。

在起机的瞬时,因为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。

假如C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬时电流在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。

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UC3842/UC3843隔离单端反激式开关电源电路

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。

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1所示。

图1 电路结构图
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2所示。

图2 M1导通与截止的等效拓扑
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3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3 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4为其工作
时序图。

图4 工作时序图
UC3842简介(点击查看:UC3842A UC3843A中文资料)
Unitrode公司的UC3842是一种高性能固定频率电流型控制器,包含误差放大器、PWM比较器、PWM锁存器、振荡器、内部基准电源和欠压锁定等单元,其结构图如图5所示。

图5 UC3842结构图
各管脚功能简介如下。

1脚COMP是内部误差放大器的输出端,通常此脚与2脚之间接有反馈网络,以确定误差放大器的增益和频响。

2脚FEED BACK是反馈电压输入端,此脚与内部误差放大器同向输入端的基准电压(一般为+2.5V)进行比较,产生控制电压,控制脉冲的宽度。

3脚ISENSE是电流传感端。

在外围电路中,在功率开关管(如VMos管)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,此电压送入3脚,控制脉宽。

此外,当电源电压异常时,功率开关管的电流增大,当取样电阻上的电压超过1V时,UC3842就停止输出,有效地保护了功率开关管。

4脚RT/CT是定时端。

锯齿波振荡器外接定时电容C和定时电阻R的公共端。

5脚GND是接地。

6脚OUT是输出端,此脚为图滕柱式输出,驱动能力是±lA。

这种图腾柱结构对被驱动的功率管的关断有利,因为当三极管VTl截止时,VT2导通,为功率管关断时提供了低阻抗的反向抽取电流回路,加速功率管的关断。

7脚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。

输入电压可以通过一个大阻值电阻从高压降压获得。

芯片工作后,输入电压可在
+10~+30V之间波动,低于+10V停止工作。

工作时耗电约为15mA,此电流可通过反馈电阻提供。

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

UV3842的电压调整率可达0.01%,工作频率为500kHz,启动电流小于1mA,输入电压为10~30V,基准电压为4.9~5.1V,工作温度为0~70℃,输出电流为1A。

开关稳压电源
由UC3842构成的开关电源电路如图6所示,T为高频变压器。

刚开机时,220V交流电先通过PNF滤掉射频干扰,再经过整流滤波获得约+300V直流电压,然后经R2降压后向UC3842提供+16V启动电压。

R1是限流电阻,C1为滤波电容。

正常工作后,自馈线圈N2上的高频电压经过VD1、C1整流滤波,就作为UC3842的正常工作电压。

R5、C4用以改善内部误差放大器的频率响应,R1是斜坡补偿电阻。

开关频率。

C5为消噪电
容,R10是过流检测电阻,R7是VMOS开关功率管的栅极限流电阻。

由C8、VD1、R11、VD2、C9构成两级吸收回路,用于吸收尖峰电压。

VD1和VD3选用恢复二极管FR305。

VD4为输出级的整流管,采用肖特基二极管,以满足高频、大电流整流之需要。

图6 UC3842构成的开关电源电路
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。

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UC3842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UC3842的2管脚加到误差放大器A3的反相输入端,另一方面直接送到UC3842的7管脚,作为芯片供电电压。

电路刚启动时由输入电压经整流滤波降压给芯片供电,工作后由反馈电压供电,因而UC3842的电源电压反映了输出电压的变化,起到反馈作用,使输出电压稳定。

三是在UC3842中,锯齿波发生器输出锯齿波的斜率还与输入电压有关,当输入电压升高时锯齿波斜率增大,使输出激励脉冲占空比减小,从而使输出电压维持稳定,反之亦然,实际上相当于反馈控制。

总结
UC3842是目前流行的电流型PWM信号发生器,具有精度高、电压稳定、外围电路简单、价格低廉等优点,广泛应用在输出电压范围是4.9~5.1V、功率为20~60W的小型功率开关电源中。

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