开关电源PWM控制芯片KA3511应用电路介绍
开关电源PWM控制芯片KA3511应用电路介绍
1引言
本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边*芯片KA3511,是一种改进型的固定频率PWM控制IC。用其设计PC电源,是目前比较理想的选择。
2引脚功能及主要特点
KA3511采用22脚DIP封装,引脚排列如图1所示。
KA3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP)与欠电压保护(UVP)电路、遥控开/关控制电路、电源好(pwoergood)信号产生器和精密参考电压等单元电路所组成,引脚功能如表1所示。
表1引脚功能
脚号 名称 功能 脚号 名称 功能
1 VCC 电源电压 22 C1 输出驱动
2 COMP 误差放大器(E/A)输出 21 E 功率地
3 E/A(-) E/A反向输入 20 C2 输出驱动
4 E/A(+) E/A同相输入 19 DTC 死区时间控制输入
5 TREM 遥控开/关延迟 18 GND 信号地
6 REM 遥控开/关输入 17 TUVP UVP延迟
7 RT 振荡器频率设定电阻 16 PT 另外的保护输入
8 CT 振荡器频率设定电容 15 V12 12V输出的OVP、UVP输入
9 DET 欠电压检测输入 14 V5 5V输出的OVP、UVP输入
10 TPG 电源好(PG)信号延迟 13 V3.3 3.3V输出的OVP、UVP输入
11 PG 电源好信号输出 12 Vref 5.03V±2%的参考电压
图1KA3511引脚排列
图2PWM控制电路
图3工作波形
图4软启动电路
KA3511的主要特点如下:
(1)只需很少量的外部元件,就可以组成性能优良的SPMS辅助电路;
(2)固定频率、可变占空比电压型PWM控制; (3)利用死区时间控制实现较启动;
(4)为推挽操作对偶输出,每个输出晶体管的电流容量为200mA;
(5)对于SMPS的+3.3V、+5V和+12V输出,具有OVP和UVP功能;
(6)遥控开/关控制功能;
(7)为*电源电压电平,使微处理器安全操作,内置电源好信号产生器;
(8)精密电压参考,容差为±2%(4.9V≤Vref≤5.1V);
(9)电源电压VCC=14~30V,待机(standby)电流(ICC)典型值是10mA。
3工作原理
31振荡器
KA3511是固定频率PWM控制IC,内部线性锯齿波振荡器的频率由IC脚7外部电阻RT和脚8外部电容CT设定:fosc=
32PWM控制电路
KA3511的PWM控制电路如图2所示,图3为其工作波形。
误差放大器用作感测电源输出电压,它的输出连接到PWM比较器的同相输入端。死区时间控制比较器有一个0.12V的失调电压,以限制最小输出死区时间。PWM比较器为误差放大器调节输入脉冲宽度提供了一个手段。当振荡器定时电容CT放电时,在死区时间比较器输出上产生一个正脉冲。时钟脉冲控制触发器,并使输出晶体管Q1和Q2禁止。为使Q1和Q2推挽工作,脉冲控制触发器将调制脉冲对准Q1和Q2中的一只晶体管,其输出频率是振荡器频率的一半。
输出PWM通过CT上的正锯齿波与两个控制信号中的任意一个进行比较完成。或非(NOR)门驱动输出晶体管Q1和Q2使能,此情况仅当触发器时钟输入为低电平时发生。随控制信号幅值的增加,输出脉冲宽度相应变窄。控制信号是电源输出的反馈输入,亦即误差放大器输入。
33软启动电路
KA3511的软启动电路如图4所示。软启动的目的是防止SMPS的输出(3.3V/5V/12V)在启动时上升太快,达到OVP电平。在主电源开始接通时,死区时间控制电压为3V,尔后进入低态。低态电压由R1和R2决定:VDTC(LOW)=×Vref
由于Vref=5V,R1=47kΩ,R2=1kΩ,故VDTC(LOW)≈105mV。在软启动过程中,电源输出上升时间典型值是15ms,输出占空比从最小到最大变化。
如果遥控电压为“高”(“H”)态时,死区时间控制电压通过IC内3mA的电流源保持在3V[=3mA×R2(1kΩ)]。当遥控电压变为“低”(“L”)态时,死区时间控制电压将从3V变为0V。
图5输出调节电路
图6OVP电路
图7UVP电路
图8遥控开/关及延迟电路
34输出电压调节
输出电压调整电路如图5所示。+5V和+12V的输出电压由R1、R2与R3及R4的电阻比确定。如果输出电压(+5V或+12V)升高或降低,KA3511通过PWM控制比较器信号和误差放大器输出,使主电源开关的占空比相应变化,实现SMPS输出电压的调节。R5与C1组成补偿电路,以使系统稳定。
35OVP电路
OVP电路如图6所示。OVP功能通过IC脚13、脚14和脚15分别连接到SMPS次边+3.3V、+5V和+12V的输出实现。IC内部电阻R1与R2、R3与R4和R5与R6的电阻比与参考电压Vref决定每一个OVP电平。例如,对于+3.3V输出的OVP门限电压为:VOVP1(+3.3V)=×VA=×Vref=4.1V
同理,R3与R4、R5与R6决定的+5V和+12V输出的OVP电平分别是62V和142V。
IC脚16(PT)是OVP比较器的另一个保护输入,OVP电平由PT外部电阻R101和R102决定(典型值是115V)。
36UVP电路
KA3511的UVP电路如图7所示。该电路由带三个输入的UVP比较器及R1与R2、R3与R4和R5与R6电阻分压器组成。对于SMPS次边+3.3V、+5V和+12V的三个输出,每一个UVP电平分别是2.3V、4V和10V。
37遥控开/关与延迟电路
KA3511的遥控开/关及延迟电路如图8所示。这部分电路利用微处理器控制。如果有一个大信号施加到IC脚6,比较器输出高电平,并被传送到开/关延时电路和电源好(PG)电路。如果没有信号施加到脚6,脚6则保持5V的高电平。当REM(脚6)=“H”时,在经过约8ms的开通延时之后,PWM=“H”,主SMPS关断。当REM=“L”时,在经过约24ms的延时之后,PWM=“L”,主SMPS则工作。
3.8 R/S触发器电路
图9为KA3511的R/S触发器电路。R/S触发器由OVP、UVP和一些延迟的遥控开/关信号控制。如果OVP或UVP输出是高电平,触发器置位信号则为高态,PWM亦为“高”,主电源关断。当遥控信号是高态时,它的延迟输出信号施加到R/S触发器的复位端口,导致置位为低态,从而使输出Q是低态。在这个时间中,PWM通过延迟的遥控高信号保持在高态。在主电源被OVP/UVP和通过遥控初始化关断之后,如果遥控信号变为低态,主电源则开始工作。
图9R/S触发器电路
图10电源好信号产生器电路
图11KA3511应用电路
3.9 电源好信号产生器
KA3511的电源好信号产生器电路如图10所示。电源好信号产生器电路产生依赖于输出电压状态的“开”与“关”信号。当IC脚11上的输出PG=“H”时,意味着电源是“好的”;当PG=“L”时,则表示电源出现故障。
当电源接通时,为稳定输出,在经过约250ms的延时之后产生PG“高”信号。当电源切断时,为保护下面所跟随的系统,通过检测电源状态产生PG“低”信号,并且没有延迟。
比较器COMP1和COMP2分别用作检测+5V和VCC电压。VCC检测点电压为172V,脚9(DET)外部电阻R11和R12的取值应符合下面的等式要求:VDET=1.25V×=17.2V
当+5V的输出降至43V以下时,为提高系统稳定性,比较器COMP3产生不带延迟的PG“低”信号。当遥控开/关信号是高态时,则产生不带延迟的PG“低”信号。在主电源被接地之前,PG就变为低态。
PG延时(Td)由IC脚10(TPG)外部电容CPG、COMP3的门限电压Vth和充电电流Ichg决定:Td====250ms
4 应用电路
KA3511只需外加很少量的元件,即可在SMPS的次边组成功能齐全的SMPS辅助电路。KA3511的典型应用电路如图11所示。 在图11所示的SMPS次边*电路中,KA3511的脚13、脚14和脚15分别连接PCSMPS的33V、5V和12V的次边输出,以履行OVP和UVP功能。IC脚4通过外部电阻分压器感测SMPS次边5V和12V的输出电压,并与脚3内部125V的参考电压进行比较,其输出和PWM比较器的控制信号调节主电源开关的占空比,以使输出电压稳定。IC脚2与脚3之间在外部连接的RC网络,用作误差放大器输出与反相输入之间的补偿。IC脚6为遥控开/关输入,脚5外部电容用作遥控开/关延迟。脚7外部12kΩ的电阻和脚8外部0.01μF的电容,用作设定IC振荡器频率。脚9可通过外部电阻分压器对VCC进行欠电压检测(见图10),脚10外部电容(2.2μF)用作电源好(PG)信号延迟,脚17外部电容(2.2μF)用作UVP延迟。
SG3525功能简介和典型应用电路
PWM控制芯片SG3525功能简介
1.1 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。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。
1.1.1 SG3525引脚功能及特点简介
其原理图如图4.13下:
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。该端通常接一只5 的软启动电容。
PWM控制芯片SG3525原理及应用
PWM控制芯片SG3525原理及应用
SG3525是一种常用的PWM(脉宽调制)控制芯片,广泛应用于交流电源、逆变器、电机调速等领域。本文将从原理、功能以及应用方面对SG3525进行详细介绍。
一、原理
SG3525是一种集成电路芯片,通过调整其内部电路的工作状态来实现对输出信号的脉宽调制。脉宽调制是一种调制技术,可以通过改变信号的脉冲宽度来改变信号的平均值。在SG3525中,通过比较器和内部参考电压源实现了对输入信号进行比较和控制,从而实现对输出信号的脉宽调制。
SG3525的内部电路主要包括一个比较器、一个误差放大器、一个频率振荡器和一个输出驱动器。误差放大器用于比较输入信号和反馈信号的差异,并生成一个误差信号,然后将误差信号传递给频率振荡器。频率振荡器将误差信号转换为一系列的方波信号,并通过比较器进行比较。比较器将方波信号与一个三角波信号进行比较,并生成一个PWM信号。PWM信号经过输出驱动器放大后,可以用于驱动负载。
二、功能
1.脉宽调制:SG3525可以实现对输出信号的脉宽调制,通过调整输入信号的脉冲宽度来改变输出信号的平均值。这种技术可以用于实现直流至交流逆变器、交流电源等应用。
2.频率控制:SG3525内部集成一个可调的频率振荡器,可以通过外部电阻和电容调整振荡频率,从而适应不同应用的需求。 3.正反馈电流限制:SG3525具有一个正反馈电流限制功能,可以保护输出级的功率晶体管免受电流过大而损坏。
4.死区时间控制:SG3525可以通过外部电阻和电容调整死区时间,从而控制开关器件的切换时间,减少开关过渡过程中的损失。
三、应用
1.交流电源:SG3525可以用于交流电源的脉宽调制,通过将直流电转换为交流电,从而实现对交流电源输出电压和频率的控制。
2.逆变器:SG3525可以通过脉宽调制技术实现对逆变器输出电压和频率的控制,将直流电转换为交流电,广泛应用于太阳能和风能转换系统。
ATX开关电源原理图、维修讲解
1 一、 概述
ATX开关电源的主要功能是向计算器系统提供所需的直流电源。一般计算器电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。它将市电整流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。其外观图和内部结构实物图见图1和图2所示。
ATX开关电源的功率一般为250W~300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、—5V(0.5A)、+12V(10A)、—12V(1A)、+3.3V(14A)、+5VSB(0.8A)。为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。
二、工作原理
ATX开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。参照实物绘出整机电路图,如图3所示。
1、输入整流滤波电路
只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源就会一直工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。如图4所示,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。R2和R3为隔离平衡电阻,在电路中对C5和C6起平均分配电压作用,且在关机后,与地形成回路,快速泄放C5、C6上储存的电荷,从而避免电击。
2、高压尖峰吸收电路
如图5所示,D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。
浅谈开关电源PWM芯片之TL494KA7500
浅谈开关电源PWM芯片之TL494KA7500
TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于桥式单端正激双管式、半、全桥式开关电源。
TL494/KA7500的针脚定义如下图所示。
Pin1(1IN+):内部集成的第一个体运运算放大器的同相脚。
Pin2(1IN-):内部集成的第一个体运运算放大器的反相脚。
Pin16(1IN+):内部集成的第二个体运运算放大器的同相脚。
Pin15(1IN-):内部集成的第二个体运运算放大器的反相脚。
Pin3(FEEDBACK):内部集成的两个体运算放大器的两个输出并联后在芯片外部的引出脚,此脚同时在芯片内部与“PWM比较器”的同相脚相连。
在TL494中,还集成有另外两个决定着是否在494的8、9脚(两个体NPN驱动三极管的集电极)输出驱动方波的比较器(这两个比较器才是直接决定494是否输出它激励源的元件),“PWM比较器”只是其中的一个,另一个是“死区控制比较器”。PWM比较器的同相输入来自于3脚的FEEDBACK的事实,意味着1、2脚,16、15脚之间的两个比较器的运算结果是能够直接影响8、9脚所输出的驱动方波的因素之一。因此,494事实上是通过1、2脚,16、15脚之间的两个比较器的运算判断结果(某个逻辑事件是否发生)来决定是否在8、9脚输出驱动方波的。而学习PWM芯片,就是去明确其驱动方波产生和变化的具体过程,可见,对1、2、16、15脚外围电路的理解是学习494的重中之重。
Pin4(DTC):Dead Time Control直译为死区时间控制。在PWM中,“死区”指驱动方波的低电平时段,是一个时间长短的概念。DTC脚实际上是通过494内部的“死区控制比较器”来设定整个低电平时段的时长的。在前面的内容中,我们已经介绍过了“PWM比较器”也是影响驱动方波的因素之一。因此,驱动方波的低电平时段,一部分是由DTC脚决定的,另一部分则是“PWM比较器”(即1、2脚,16、15脚之间的两个运放)决定的。
逆变器IC_KA3525工作原理
逆变器专用IC KA3525工作原理
1.1 PWM控制芯片KA3525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KA3525。KA3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评。KA3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级。下面我们对KA3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
KA3525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。
1.1.1 KA3525引脚功能及特点简介
其原理图如图下:
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。
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。
(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。
引脚4):振荡器输出端。
(引脚5):振荡器定时电容接入端。
(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
(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。
(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。
(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。
逆变器IC-KA3525工作原理
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-可编辑修改- 逆变器专用IC KA3525工作原理
1.1 PWM控制芯片KA3525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KA3525。KA3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评。KA3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级。下面我们对KA3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
KA3525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。
1.1.1 KA3525引脚功能及特点简介
其原理图如图4.13下:
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-可编辑修改-
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。
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。该端通常接一只5 的软启动电容。
PWM恒流源驱动电路
PWM恒流源驱动电路 课程项目总结
班级学号: 1001051223姓名:黄景山 项目名称: PWM恒流源驱动
一、项目实施准备阶段 成绩:
项目任务要
求: 1、利用555芯片设计一个脉宽调制范围从0到100%的PWM电路
2、利用一个AM7140芯片结合555芯片脉宽制作一个恒流源驱动电路。
项目实施计划: 1、计算出原理图中所有的元件的参数和所有所需的元件
2、画PWM脉宽调制恒流源驱动电路的原理图,检查原理图的正确性
3、买元器件,焊接电路,调试。
二、项目实施阶段 成绩:
电路原理图:
电路原理分析: PWM555芯片电路其中是通过控制电路7脚的输入信号来控制3脚的输出信号的,其中输入信号是由滑动变阻器R1的上半部分R’和二极管的D2组成的输入信号=R’*0.7*0.1*10^-3,输出信号是由滑动变阻器的下半部分R’’和二极管D1组成的,输出信号=R’’*0.7*0.1*10^-3。
恒流源驱动电路AMCA7140是一款低静态电流,低压差的LED恒流驱动器。使用一个外接电阻R2、R3,可使输出电流能在10mA到400mA范围内进行调节,通过3脚接入脉宽调制信号。构成一个完整的LED恒流驱动电路。内部自带软启动,过热保护,低压保护
项目材料清单: 芯片555、AMC7140
滑动变阻器100K两个、33K电阻一个。
红色LED (2.0v)四个
二极管IN4007两个
瓷片电容104三个
三、项目总结阶段 成绩:
总
结
内
容 通过本次PWM恒流源电路的设计,让我重新复习了555芯片的运用和知识和知道了555的另一个用处,并且知道了一个全新的芯片AMC7140低静态驱动电路芯片。
本次设计让我许久没焊电路的手法变得生疏从而得到巩固!
LP3515_CN_DS_Rev_0.97应用电路图
LP3515
高性能副边同步整流驱动芯片
概述
LP3515是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同
步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其
适用于充电器中对高效率的需求场合。 LP3515采用专利的原边开通判定和副边断续预判
定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯
片误动作。
LP3515采用特有的VCC供电技术,可以保证在原
边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不
会欠电工作。
另外LP3515还集成了VCC欠压保护,过压钳位,
以及驱动脚去干扰等技术。
LP3515采用SOP7封装特点
隔离型的DCM控制应用 集成同步整流管 专利的原边开通判定和副边断续预估 特有的VCC供电技术 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 芯片启动前驱动脚防误导通 外围元器件少 SOP7封装
应用
充电器和适配器的同步整流
反激式控制器
典型应用
ACLP3515
VCCD
AEGND
PWMgndDET
图1 LP3515典型应用图
LP3515
高性能副边同步整流驱动芯片
定购信息 定购型号 封装 温度范围 包装形式 打印
LP3515 SOP7 -40 ℃到105 ℃ 编带
2,500 颗/盘 LP3515
XXXX
*XXXX 封装批次号
管脚封装
DAE
DDET
VCC
GND
GNDLP3515 XXXX
图2 管脚封装图
管脚描述
管脚号 管脚名称 描述
1 AE 芯片原边开通判定和副边断续预估判定设置脚
2 VCC 芯片电源
3,4 GND 芯片地,内置同步整流管源极
5,6 D 内置同步整流管漏极
8 DET 主芯高压供电端
LP3515
高性能副边同步整流驱动芯片
极限参数(注1) 符号 参数 参数范围 单位
DET 内部高压供电端到芯片地的峰值电压 -0.3~45 V
VCC 电源电压 -0.3~8 V
AE 判定设置端 -0.3~8 V
PDMAX 功耗(注2) 0.45 W
ka3842开关电源电路图
ka3842 开关电源电路图
有一款是以 KA3842 驱动场效应管的单管开关电源,配合 LM358 双
运放来实现三阶段充电方式。原理如下:
220v 交流电经 T0 双向滤波抑制干扰,D1 整流为脉动直流,再经
C11 滤波形成稳定的 300V 左右的直流电。U1 为 KA3842 脉宽调制集成电
路。其 5 脚为电源负极,7 脚为电源正极,6 脚为脉冲输出直接驱动场效应管
Q1(K1358) 3 脚为最大电流限制,调整 R25(2.5 欧姆)的阻值可以调整
充电器的最大电流。
2 脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4 脚外接振荡电阻
R1,和振荡电容 C1.T1 为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉
冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为
KA3842 提供工作电源。D4 为高频整流管(16A60V)C10 为低压滤波电容,
D5 为 12V 稳压二极管, U3(TL431)为精密基准电压源,配合 U2(光耦
合器 4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。调整 w2(微调电阻)可以细
调充电器的电压。D10 是电源指示灯。D6 为充电指示灯。 R27 是电流取样
电阻(0.1 欧姆,5w)改变 W1 的阻值可以调整充电器的高恒压值。
KA3842A 开关电源芯片充电器原理图:
KA3842 控制芯片的一种典型适配器为例该电源适配器完成将 220V
交流电压转换为 19V 直流电压输出的功能,输出电流约 3A 。电路基本工
作过程如下:220v 交流输人电压经桥式整流电路 D2 (KBP206G ) 整
流、 C1 滤波后得到约 300v 的直流电压,该电压一路经开关变压器 T1 的
① 一 ② 绕组加至场效应开关管 Ql ( K2543 ) D 极,另一路经 R4 降
压后得到约 17V 启动电压给 ICl ( KA3842 ) ⑦ 脚供电,并从 ICl 内
