用uc3842进行开关电源的设计
11页1、用UC3842进行开关电源的设计一、 设计目的用UC3842新型集成开关电源芯片进行开关电源设计,市电输入采用无工频变压器设计,开关管的触发调整信号采用高频40KHZ的PWM(脉宽调制信号),达到额定输出为5V,7A的高精度稳压输出,电源轻便,简洁明快。1、 UC3842的性能特点:(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2050W小功率开关电源。(2) 最高开关频率为500kHZ,频率稳定度达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之外,还设有欠压锁定电路,使工作稳定、可靠。(6) 最高输入电压=30V,输出最大峰值电流=1A
2、,平均电流为0.2A,本身最大功耗=1W,最大输出功率=50W。2、 UC3842的引脚排列及内部框图UC3842采用DIP-8封装如上图1,管脚、GND端分别接输入电压、输出电压、地。为内部5.0V基准电压引出端。/是外接定时电阻、定时电容的公共端。UC3842内部框图如图2,其主要包括5.0V基准电源,振荡器、误差放大器,过流检测电压比较器、PWM锁存器、输入欠压锁定电路、门电路、输出级、34V稳压管。二、 总体电路框图及单元功能分析1、 输入单元(1)电源噪声滤波器电源噪声滤波器电路如图4该滤波器有两个输入端,两个输出端和一个接地端,制作使用时外壳使用金属屏蔽并接地,电路包括共模电感L、滤波电容器C1C4。L对串模干扰不起作用,但当出现共模干扰时,由于两个线圈的磁通方向相同,经过偶合后总电感量迅速增大,因此共模信号呈现很大的感抗,使之不易通过。C3、C4跨接在输出端,经电容分压后接地,能有效的抑制共模干扰。(2)整流滤波器从电源噪省滤波器经过噪声滤波输出后的电压从整流滤波器(图5)输入,经过D1D4进行桥式全波整流送往R1和C5组成的r型滤波电路进行滤波,得到+300V的非稳压的
3、直流输出。采用桥式全波整流可省去笨重的输入变压器,使设计重量可大大减轻,输出也得到近似平滑的良好直流电压,转换效率相对较高。2、调整控制单元(1)振荡电路由R2、C7与UC3842内部振荡器,+5.0V基准电源一起完成振荡,产生高频信号。+5.0V基准电压经过定时电阻R2给C7充电,然后C7再经过芯片内部电路进行放电,从第4脚得到锯齿波电压。由于输出采用脉宽调制控制方式,考虑到、上的噪声电压也会影响输出脉冲宽度,振荡电路加了消噪电容C6。(2)启动、反馈补偿电路刚启动开关电源时,UC3842所需要的+16V工作电压暂由R6、C9电路提供。+300V直流高压经过R6降压后加至UC3842的输入端,利用C9的充电过程使逐渐升至+16V以上,也就实现了软启动。一旦开关管转入正常工作状态,自馈线圈N2上所建立的高频电压经D5、C9、C10滤波后,就作为芯片的工作电压。至此启动过程结束。启动电路中有一34V稳压管,一但输入端出现高压,此稳压管就被击穿,将钳位于34V,保证芯片不至损坏。输入电压锁定的目的是当输入欠压时,开关功率管自动关断,不至于欠压大电流运行。由于噪声干扰的影响,开关功率管有可能
4、超负荷工作而损坏,为此给芯片加了PWM锁存器。其作用是保证在每个时钟周期内只输出一个脉宽调制信号,能消除在过流检测比较器翻转时间产生的噪声干扰。R4、C8用以调整误差放大器的增益和频率响应。自馈线圈N2的输出电压经过R5、R3分压后作为比较电压、与内部5.0V基准电压经过误差放大器进行比较调整,使为5.0V的稳定电压输出。R8上的电流反馈信号,通过R7衰减从3脚过流检测入,送入电流检测比较器进行比较,使输出得到电流钳位目的,输出电流被限制在7A以下。2、 输出单元 由于采用的是高频调制信号的方法,故输出级电源变压器很小,调整管采用频率响应快的N沟道场效应管,输出级受UC3842PWM波调整,通过VT进行功率转换,+300V直流电压从T原边N1流经VT输出变压器原边产生大电流的PWM电压波,经过T变比偶合,使输出端产生大电流的电压,输出通过D7整流,C12滤波,使输出为平滑稳定的5.0V稳压输出。输出电路见图8。N2输出用作电压负反馈。三、 总电路原理图 图中220V交流电压经过3A/600V桥式整流和电阻R、电容C5滤波,得到大约+300V自流电压。此直流高压被高频变压器T斩波和降压,
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