3525电机驱动电路图
SG3525 中文资料 引脚功能 应用电路

SG3525 中文资料引脚功能应用电路1 PWM控制芯片SG3525功能简介随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出SG3525。
SG3525是用于驱动N沟道功率M OSFET。
其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级方面。
下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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,是目前比较理想的新型控制器。
2 SG3525引脚功能及特点简介其原理图如图1下:图1 SG3525内部电路图图2 SG3525引脚图1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。
该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
SG3525工作原理

SG3525工作原理1 PWM控制芯片SG3525功能简介随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出SG3525。
SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。
其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级方面。
下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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,是目前比较理想的新型控制器。
2 SG3525引脚功能及特点简介其原理图如图1下:图1 SG3525内部电路图图2 SG3525引脚图1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。
该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
SG3525工作原理以及输出电路驱动电路

SG3525工作原理以及输出电路驱动电路SG3525内部包含一个误差放大器、一个PWM比较器、一个控制逻辑单元和多个驱动电路。
误差放大器用于将参考电压(通常通过一个电位器调节)与反馈电压进行比较,并产生误差信号。
PWM比较器通过与误差放大器相关联的控制逻辑单元来产生脉宽调制信号。
驱动电路用于将脉宽调制信号转换为驱动信号,并控制开关管的开关状态。
当输入电压超过参考电压时,误差放大器会产生一个正偏差信号,反之则产生负偏差信号。
这个偏差信号经过PWM比较器和控制逻辑单元的处理后,产生一个脉宽比例。
脉宽比例表示开关管导通和截止的时间比例,通过调节脉宽比例,可以控制开关管的导通和截止时间,进而控制输出电压。
SG3525的输出电路通常由开关管、滤波电容和负载组成。
驱动电路的输出信号直接控制开关管的导通和截止。
当开关管导通时,输入电压通过开关管和滤波电容传递到负载,负载接收到电压。
当开关管截止时,输入电压无法通过开关管传递到负载,负载不接收电压。
总结起来,SG3525的工作原理是通过脉宽调制控制开关管的导通和截止,从而调节输出电压。
输出电路由开关管、滤波电容和负载组成,驱动电路由晶体管组成,控制开关管的开关状态。
这种工作原理和输出电路驱动电路的设计使得SG3525广泛应用于直流电源、逆变器、电机驱动等领域。
SG3525A引脚功能及内部结构图

SG3525A引脚功能及内部结构图SG3525A的引脚配置见图a、SG3525A的内部结构见图b,由基准电压调整器、振荡器、误差放大器、比较器、锁存器、欠压锁定电路、闭锁控制电路、软起动电路、输出电路构成。
(图a) SG3525A引脚配置(图b)内部结构框图(1)欠压锁定功能基准电压调整器受巧脚的外加直流电压的影响,当低于7V时,基准电压调整器的精度值就得不到保证,由于设置了欠压锁定电路,当出现欠电压时,欠压锁定功能使A端线由低电压上升为逻辑高电平,经过SG3525A的13脚输出为高电平,功率驱动电路输出至功率场效应管的控制脉冲消失,逆变器无电压输出。
(2)系统的故障关闭功能集成控制器SG3525A内部的T3晶体管基极经一电阻连接10引脚。
过流保护环节检测到的故障信号使10脚为高电平。
由于T3基极与A端线相连。
故障信号产生的关闭过程与欠电压锁定过程类似。
在电路中,过流保护环节还输出一个信号到与门的输入端,当出现过流信号时,检测环节输出一低电平信号到与门的输入端,使脉冲消失,与SG 3525的故障关闭功能一起构成双重保护。
(3)软起动功能软起动功能的实现主要由SG3525A内部的晶体管T3和外接电容C3及锁存器来实现的。
当出现欠压或者有过流故障时,A端线高电平传到T3晶体管基极,T3导通为8引脚外接电容C3提供放电的途径。
C3经T3放电到零电压后,限制了比较器的PWM脉冲电压输出,电压上升为恒定的逻辑高电平,PWM高电平经PWM锁存器输出至D 端线仍为恒定的逻辑高电平,C3电容重新充电之前,D端线的高电平不会发生变化,封锁输出。
当故障消除后,A端线恢复为低电平正常值,T3截止,C3由50μA电流源缓慢充电,C3充电对PWM和D端线脉冲宽度产生影响,同时对P1和P2输出脉冲产生影响,其结果是使P1和P2脉冲由窄缓慢变宽,只有C3充电结束后,P1和P2的脉冲宽度才不受C3充电的影响。
这种软起动方式,可使系统主回路电机及功率场效应管承受过大的冲击浪涌电流。
SG3525 中文资料 引脚功能 应用电路

SG3525 中文资料引脚功能应用电路1 PWM控制芯片SG3525功能简介随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出SG3525。
SG3525是用于驱动N沟道功率M OSFET。
其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级方面。
下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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,是目前比较理想的新型控制器。
2 SG3525引脚功能及特点简介其原理图如图1下:图1 SG3525内部电路图图2 SG3525引脚图,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。
该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
该端通常接一只5 的软启动电容。
pensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。
在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。
10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。
3525介绍

SG3525的管脚功能
SG3525系列开关电源PWM控制集成电路是美国硅通用公司设计的第二代PWM控制器,工作性能好,外部元件用量小,适用于各种开关电源。
下图给出了SG3525的内部结构,引脚功能如下:
②脚:误差放大器的同相输入端;
③脚:同步信号输入端,同步脉冲的频率应比振荡器频率f S要低一些;
④脚:振荡器输出;
⑤脚:振荡器外接定时电阻R T端,R T值为2~150 kΩ;
⑥脚:振荡器外接电容C T端,振荡器频率f s=1/C T(0.7R T+3R0), R0为⑤脚与⑦脚之间跨接的电阻,用来调节死区时间,定时电容范围为0.001~0.1 μF;
⑦脚:振荡器放电端,用外接电阻来控制死区时间,电阻范围为0~500 Ω;
⑧脚:软启动端,外接软启动电容,该电容由内部U ref 的50 μA恒流源充电;
⑨脚:误差放大器的输出端;
10 脚:PWM信号封锁端,当该脚为高电平时,输出驱动脉冲信号被封锁,
该脚主要用于故障保护;
11 脚: A路驱动信号输出;
12 脚:接地;
13 脚:输出集电极电压;
14 脚: B路驱动信号输出;
15 脚:电源,其范围为8~35 V;
16 脚:内部+5 V基准电。
基于双SG3525的半桥同步整流电路

2. 1 自驱动电路 图 1 示出自驱动电路的典型结构 。该电路具有
拓扑结构简单 ,控制效果较好 ,采用的元器件较少等 优点 ,但也存在以下缺点 :
①仅限于次级工作在两个电平的状态 ,即次级 只能工作在正极性或者负极性 。对于存在死区的驱 动电路 ,这种驱动不合适 。
图 4 SG3525 的原理框图
4 同步整流管的损耗分析
通常 ,同步整流管工作过程中的损耗由通态损 耗 Pon 、开关损耗 Psw 、驱动损耗 Pgd 、MOSF ET 输出 电容损耗 Poss和体内二极管反向恢复损耗 Pqrr[3 ,4 ,5 ] 5 部分组成 。
当主电路的拓扑结构和参数确定后 ,通态损耗 、 驱动损耗 、输出电容损耗和体内二极管反向恢复损 耗都成了定值 。因此 ,要想降低同步整流管的损耗 ,
[3 ] Sayed2Amr , El2Hamamsy. Design of High2Efficiency RF Class2D Power Amplifier [ J ] . IEEE Trans. on Power Electronics. 1994 ,9 (4) :297~308.
[4 ] Tabisz W A ,Lee F C ,Chen D Y. A MOSFET Resonant Synchronous Rectifier for High2Frequency DC/ DC Con2 verter[ A ] . PESC’90[ C] . 1990 :769~779.
④驱动损耗[3 ] :
Pgd = Q g V g f s = 0. 045 ( W)
(4)
式中 Qg ———栅极输入电荷
V g ———栅极驱动电压
电压调节芯片SG3525设计的保护电路图

电压调节芯片SG3525设计的保护电路图发布日期:2009-3-16 14:34:59文章来源:搜电浏览次数:1272电压调节芯片SG3525 具体的内部结构如图1 所示。
其中,脚16 为SG3525 的基准电压源输出,精度可以达到(±1%)V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。
脚5,脚6,脚7 内有一个双门限比较器,内电容充放电电路,加上外接的电阻电容电路共同构成SG3525 的振荡器。
振荡器还设有外同步输入端(脚3)。
脚1 及脚2 分别为芯片内误差放大器的反相输入端、同相输入端。
该放大器是一个两级差分放大器,直流开环增益为70dB 左右。
根据系统的动态、静态特性要求,在误差放大器的输出脚9 和脚1 之间一般要添加适当的反馈补偿网络。
图1 3525 内部引脚和框图1.各部分功能:a 基准电压源: 基准电压源是一个三端稳压电路,其输入电压V CC可在(8~35)V 内变化,通常采用+15V,其输出电压V ST=,精度±1%,采用温度补偿,作为芯片内部电路的电源,也可为芯片外围电路提供标准电源,向外输出电流可达400mA,没有过流保护电路。
b 振荡电路:由一个双门限电压均从基准电源取得,其高门限电压V H= V,低门限电压V L=,内部横流源向CT 充电,其端压V C线性上升,构成锯齿波的上升沿,当V C=V H时比较器动作,充电过程结束,上升时间t1 为:t1=比较器动作时使放电电路接通,C T放电,V C下降并形成锯齿波的下降沿,当V C=V L时比较器动作,放电过程结束,完成一个工作循环,下降时间间t2 为:t2=注意:此时间即为死区时间锯齿波的基本周期T 为:T=t1+t2=+C T因为R D《R T => t2 《 t1由上可见锯齿波的上升沿远长于下降沿,因此上升沿作为工作沿,下降沿作为回扫沿。
c 误差放大器:由两级差分放大器构成,其直流开环放大倍数为80dB 左右,电压反馈信号uf 从端子1 接至放大器反相输入端,放大器同相输入端接基准电压。