(1)控制电压源
控制电压Vc能向并联调整器和门驱动级提供偏置电压,而控制端电流 Ic?则能调节占空比。在C-S极之间外接一只47 μF旁路电容,即可为门驱动级提供电流。控制端的总电容用CT表示,由它决定自动重启动的定时,同时控制环路的补偿。Vc有两种工作模式,一种是滞后调节,用于启动和过载两种情况,具有延迟控制作用;另一种是并联调节,用于分离误差信号与控制电路的高压电流源。电路刚启动时由D-C极之间的高压电流源提供控制端电源Ic,以便给控制电路供电并对CT充电。
(2)带隙基准电压源
带隙基准电压源除向内部提供各种基准电压之外,还产生一个具有温度补偿并可调整的电流源,以保证精确设定振荡器频率和门级驱动电流。
(3)振荡器
内部振荡电容是在设定的上、下阈值VH、VL?之间周期性地线性充、放电,以产生脉宽调制器所需要的锯齿波(SAW),与此同时还产生最大占空比信号(DMAx)和时钟信号(CLOCK)。为减小电磁干扰,高电源效率,振荡频率(即开关频率)设计为100 kHz。需要指出,对于TOP系列开关电源 (Ⅱ)?脉冲波形的占空比设定潍D,其最小值D?min=0.7%,对应于空载;最大值?D?max=70%,对应于满载。
(4)误差放大器
误差放大器的增益由控制端的动态阻抗?Zc来设定。Zc?变化范围是10~20 Ω,典型值为15 Ω。误差放大器的同相输入端接5.7 V基准电压,作为参考电压。反相输入端接反馈电压?VF?。输出端接的P沟道MOSFRT管等效于一只可调电阻,其阻值用?R′?DS表示。控制电压?Vc经 Zc、R′?DS?、RE分压后获得?VFOIC可直接取自反馈电路,亦可接外部误差放大器的光电耦合反馈电路。误差放大器将反馈电压?VF?与 5.7 V基准电压进行比较后,输出误差电流?Ir,在RE上形成误差电压Vr?。
(5)脉宽调制器(PWM)
脉宽调制器是一个电压反馈式控制电路,它具有两层含义,第一,改变控制端电流?Ic的大小,即可调节占空比D,实现脉宽调制;第二,误差电压Vr,经由RA、CA?组成的截止频率为7 kHz的低通滤波器,滤掉开关噪声电压之后,加至PWM比较器的同相输入端,再与锯齿波电压?VJ进行比较,产生脉宽调制信号VB。VB?通过与门Y1、或门H之后,可将触发器I置零,使?Q?=0,把N沟道MOSFET管关断;而时钟信号则把触发器I置位,使?Q?=1,又使MOSFET导通,二者交替动作,就实现了脉宽调制信号的功率输出。
(6)门驱动级和输出级
门驱动级(F)用于驱动功率开关管(MOSFET),使之按一定速率导通,从而将共模电磁干扰减至最小,漏-源导通电阻与产品的型号和芯片结温有关,MOSFET管的漏-源击穿电压?V?(BO)DS≥700 V。
(7)过流保护电路过流比较器的反相输入端接阈值电压?V?LIMIT,同相输入端接MOSFET管的漏极。这里巧妙地利用MOSFET管的导通电阻?R?DS(ON)来代替外部过流检测电阻?Rs。当IO过大时,V?(BO)DS>?V?LIMIT,过流比较器就翻转,输出变成高电平,经过与门Y2 和或门H,将触发器I置零,进而使MOSFET管关断,起到过流保护作用。
此外,芯片还具有初始输入电流限制功能,刚通电时可将整流后的直流限制在0.6 A(对应于交流265 V输入电压)或0.75 A(对应于交流85 V)。
(8)过热保护电路
当芯片结温?T?j>135℃时,过热保护电路就输出高电平,将触发器Ⅱ置位,?Q=1,Q=0,关断输出级。此时Vc进入滞后调节模式,Vc?端波形也变成幅度为4.7~5.7 V的锯齿波。若要重新启动电路,需断电后再接通电源开关,或者将控制端电压?V?c降至3.3 V以下,达到?V?C(RESET)值,再利用上电复位电路将触发器Ⅱ置零,使MOSFET恢复正常工作。
(9)关断/自动重启动电路
一旦调节失控,关断/自动重启动电路立即使芯片在5%占空比下工作,同时切断从外部流入C端的电流,?Vc再次进入滞后调节模式。倘若故障已排除,Vc?又回到并联调节模式,自动重新启动电源恢复正常工作,自动重启动的频率为1.2 Hz。
(10)高压电流源
在启动或滞后调节模式下,高压电流源经过电子开关?SI给内部电路提供偏置,并且对CT进行充电。电源正常工作时SI?改接内部电源,将高压电流源关断。
关键字:单片 TOP223系列 开关电源
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
大功率开关电源中EMI干扰的抑制
1 引言
随着开关电源应用领域的不断扩大,其电磁干扰已成为一个很严重的问题,为了使电源产品满足EMC的要求,设计人员就应在设计阶段考虑这一问题,同时也要做好在现场处理这一问题的准备。
2 开关电源EMI的特点与危害
开关电源的功率管工作在非线性条件下,采用脉宽调制(PWM)开关控制方式 ,加之开关频率的不断提高,使得电磁干扰越来越突出,对电网造成污染。 因干扰的存在,输入电源的电网受到了干扰,影响到其它设备,使其不能正常的工作,也影响到电网的供电质量。所以寻找干扰抑制的方法是很必要的。
3 大功率开关电源 中EMI抑制实验
在中科院近代物理
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PIC16F877单片机内部EEPROM读写实例
;P IC 16F877 单片机 内部EEPROM读写实例**************************************************************************************** ; This is a program to test the function of reading&writting for EEPROM. ; You CAN OBS erve the value of register(30H--?) buy changing VALU and WRC_ . ; Notice that:it must be { ADDR+WRC_ =0ffh } ! ;
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51单片机上拉电阻
1、51单片机的P0口为了实现准3态,采用了OC输出,也就是集电极悬空输出,也有叫图腾柱输出的。这种电路结构,只有下拉能力,高电平输出没有电流,在高电平时表现为高阻态;加上上拉电阻,就会失去高阻态,变成 1、0 两态。
2、P0口上拉电阻的选择,应遵循基本的电路设计原则,不能盲目套用,要看后级情况而定:
例如,后级驱动的是1只NPN三极管,这个三极管的放大倍数(β)=100倍,三极管的负载电流(Ic)要求100mA,当电源为5V时:
a、三极管的Ib=Ic/β=1mA;
b、上拉电阻大约=R=5V/Ib=5kΩ;
c、为了使三极管注入Ib后就迅速进入导通(开)状态,R应再小一些,如4k3;
3、
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STC15单片机利用外部中断测频率
中断测频率 先来看张图 图中标明 ITx=0 时 下降沿触发中断; ITx=1 时 上升沿,下降沿均可触发中断,这里要注意不是随便一个IO口有上升沿或下降沿时都触发中断,比如我的INT0 对应的端口是P32 ,所以 只有P32端口有上升沿、下降沿时才会触发外部中断0。 #include stc15f2k60s2.h #include intrins.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; uchar code smg ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; i
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PIC单片机浮点数与十进制数转换
重点说明浮点数的格式,十进制数与浮点之间的相互转换以及程序设计。
在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤。
1 浮点数的格式
Microchip公司单片机所采用的浮点数格式是IEEE-754标准的变异型。32位浮点数格式为:
其中:×表示一位二进制数0或1;eb 为指数的偏差;S为浮点数的符号位,S=0为正数,S=1为负数;小数点“·”在符号位S的
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DS18B20温度单片机控制显示C程序
温度值精确到0.1度,lcd1602显示
仿真电路图如下
c程序如下:
#include reg51.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^7;//ds18b20与单片机连接口
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit EN=P3^2;
unsigned char co de str1 ={ temperature: };
unsigned char co de str2 ={ };
uchar da ta disdat
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单片机低功耗设计杂谈
现在,有许多单片机应用领域,都是用电池供电,节能成为设计工程师普遍关心的问题。
进入掉电模式
现在有很多的低功耗的片子,特别是在进入掉电模式之后,只有1uA的电流。也可以使用电源管理的方法,在不工作的时候,把系统电源关断,这样更省电我用了很久51芯片,本来对它的功耗非常不满,但是因为其价格越来越便宜,本身的性价比依旧很好,所以总也甩不掉。
1、休眠。一般的系统都不会到了忙不过来的地步,适当的休眠还是可以节省一些功耗的,在一些简单的系统,多抽时间休眠成了省电的关键,你看别的芯片都不耗电,只有单片机了,它就是关键了,在有些时候,提高主频反而会获取更多的休眠时间,反而使系统功耗更小了。但是值得注意的是,经常性的切换休眠
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全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
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