基于UC3842的单端反激式开关电源的设计与分析

最新更新时间:2013-06-09来源: 与非网关键字:开关电源  电压  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛的应用。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,系统响应慢,很难达到较高的线形调整率精度,后者,较电压控制型有不可比拟的优点。

  UC3842是由Unitrode公司开发的新型控制器件,是国内应用比较广泛的一种电流控制型脉宽调制器。所谓电流型脉宽调制器是按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电流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、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,是比较理想的新型的控制器闭。

  1 电路设计和原理

  1.1 UC3842工作原理

  UC3842是单电源供电,带电流正向补偿,单路调制输出的集成芯片,其内部组成框图如图l所示。其中脚1外接阻容元件,用来补偿误差放大器的频率特性。脚2是反馈电压输入端,将取样电压加到误差放大器的反相输入端,再与同相输入端的基准电压进行比较,产生误差电压。脚3是电流检测输入端,与电阻配合,构成过流保护电路。脚4外接锯齿波振荡器外部定时电阻与定时电容,决定振荡频率,基准电压VREF为0.5V。输出电压将决定变压器的变压比。由图1可见,它主要包括高频振荡、误差比较、欠压锁定、电流取样比较、脉宽调制锁存等功能电路。UC3842主要用于高频中小容量开关电源,用它构成的传统离线式反激变换器电路在驱动隔离输出的单端开关时,通常将误差比较器的反向输入端通过反馈绕组经电阻分压得到的信号与内部2.5V基准进行比较,误差比较器的输出端与反向输入端接成PI补偿网络,误差比较器的输出端与电流采样电压进行比较,从而控制PWM序列的占空比,达到电路稳定的目的。

  1.2 系统原理

  本文以UC3842为核心控制部件,设计一款AC 220V输入,DC 24V输出的单端反激式开关稳压电源。开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。变换器的幅频特性由双极点变成单极点,因此,增益带宽乘积得到了提高,稳定幅度大,具有良好的频率响应特性。

  主要的功能模块包括:启动电路、过流过压欠压保护电路、反馈电路、整流电路。以下对各个模块的原理和功能进行分析。电路原理图如图2所示。

  1.2.1 启动电路

  如图2所示交流电由C16、L1、C15以及C14、C13进行低通滤波,其中C16、C15组成抗串模干扰电路,用于抑制正态噪声;C14、C13、L1组成抗共模干扰电路,用于抑制共态噪声干扰。它们的组合应用对电磁干扰由很强的衰减旁路作用。滤波后的交流电压经D1~D4桥式整流以及电解电容C1、C2滤波后变成3lOV的脉动直流电压,此电压经R1降压后给C8充电,当C8的电压达到UC3842的启动电压门槛值时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由脚6输出推动开关管工作。随着UC3842的启动,R1的工作也就基本结束,余下的任务交给反馈绕组,由反馈绕组产生电压给UC3842供电。由于输入电压超过了UC3842的工作,为了避免意外,用D10稳压管限定UC3842的输入电压,否则将出现UC3842被损坏的情况。

  1.2.2 短路过流、过压、欠压保护电路

  由于输入电压的不稳定,或者一些其他的外在因素,有时会导致电路出现短路、过压、欠压等不利于电路工作的现象发生,因此,电路必须具有一定的保护功能。如图2所示,如果由于某种原因,输出端短路而产生过流,开关管的漏极电流将大幅度上升,R9两端的电压上升,UC3842的脚3上的电压也上升。当该脚的电压超过正常值0.3V达到1V(即电流超过1.5A)时,UC3842的PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。这时,UC3842的脚6无输出,MOS管S1截止,从而保护了电路。如果供电电压发生过压(在265V以上),UC3842无法调节占空比,变压器的初级绕组电压大大提高,UC3842的脚7供电电压也急剧上升,其脚2的电压也上升,关闭输出。如果电网的电压低于85V,UC3842的脚1电压也下降,当下降lV(正常值是3.4V)以下时,PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。如果人为意外地将输出端短路,这时输出电流将成倍增大,使得自动恢复开关RF内部的热量激增,它立即断开电路,起到过压保护作用。一旦故障排除,自动恢复开关RF在5s之内快速恢复阻抗。因此,此电路具有短路过流、过压、欠压三重保护。

  1.2.3 反馈电路

  反馈电路采用精密稳压源TL431和线性光耦PC817。利用TL43l可调式精密稳压器构成误差电压放大器,再通过线性光耦对输出进行精确的调整。如图2所示,R4、R5是精密稳压源的外接控制电阻,它们决定输出电压的高低,和TL431一并组成外部误差放大器。当输出电压升高时,取样电压VR7也随之升高,设定电压大于基准电压(TL431的基准电压为2.5V),使TL431内的误差放大器的输出电压升高,致使片内驱动三极管的输出电压降低,也使输出电压Vo下降,最后Vo趋于稳定;反之,输出电压下降引起设置电压下降,当输出电压低于设置电压时,误差放大器的输出电压下降,片内的驱动三极管的输出电压升高,最终使得UC3842的脚1的补偿输入电流随之变化,促使片内对PWM比较器进行调节,改变占空比,达到稳压的目的。R7、R8的阻值是这样计算的:先固定R7的阻值,再计算R8的阻值,即

  1.2.4 整流滤波电路

  输出整流滤波电路直接影响到电压波纹的大小,影响输出电压的性能。开关电源输出端中对波纹幅值的影响主要有以下几个方面。

  (1)输入电源的噪声,是指输入电源中所包含的交流成分。解决的方案是在电源输入端加电容C5,以滤除此噪声干扰。

  (2)高频信号噪声,开关电源中对直流输入进行高频的斩波,然后通过高频的变压器进行传输,在这个过程中,必然会掺人高频的噪声干扰。还有功率管器件在开关的过程中引起的高频噪声。对于这类高频噪声的解决方案是在输出端采用π型滤波的方式。滤波电感采用150μH的电感,可滤除高频噪声。

  (3)采用快速恢复二极管D6、D7整流。基于低压、功耗低、大电流的特点,有利于提高电源的效率,其反向恢复时间短,有利于减少高频噪声。

  2 并联整流二极管减小尖峰电压

  在大功率的整流电路中,次级整流桥电路存在较大杂散电感,输出整流管在换流时,由于电路中存在寄生振荡,整流管会承受较大的尖峰电压,尖峰电压的存在提高了对整流二极管的耐压要求,也将带来额外的电路损耗。整流桥的寄生振荡产生于变压器的漏感(或附加的谐振电感)与变压器的绕组电容和整流管的结电容之间。

  当副边电压为零时,在全桥整流器中4只二极管全部导通,输出滤波电感电流处于自然续流状态。而当副边电压变化为高电压Vin/K(K为变压器变比)时,整流桥中有两只二极管要关断,两只二极管继续导通。这时候变压器的漏感(或附加的谐振电感)就开始和关断的整流二极管的电容谐振。即使采用快恢复二极管,二极管依然会承受至少两倍的尖峰电压,因此,必须采用有效的缓冲电路,有许多文献对此作了研究,归纳起来有5种方式:RC缓冲电路,RCD缓冲电路,主动箝位缓冲电路,第三个绕组加二极管箝位缓冲电路,原边侧加二极管箝位缓冲电路。在这里提出另一种减小二极管尖峰电压有效的方法:即整流二极管并联,其具体的电路图如图3所示。

  并且这种方法在大功率全桥移相DC/DC电源变换器的项目中得到了应用,实验波形验证了该方法,实验结果如图4所示,其中图4(a)是整流桥电压波形,可以看出,由于变压器的漏感和二极管的结电容以及变压器的绕组电容之间发生的高频振荡,使二极管存在很高的尖峰电压;图4(b)是采用并联整流二极管之后整流桥电压波形,明显尖峰电压减小很多,验证了该方法的有效性。

  3 实验结果及分析

  对设计的电路进行了实验,图5示出了实验波形。图5(a)上波形为UC3842的脚4三角波振荡波形,下波形为UC3842的脚6驱动开关管的PWM波;图5(b)上波形为满载时输出电压直流分量Vdc,下波形为交流纹波Vripp。

  4 结语

  UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,单端输出,可直接驱动晶体管和MOSFET,具有管脚数量少、外围电路简单、安装与调试简便、性能优良、价格低廉等优点,在100W以下的开关电源中有很好的应用前景。

关键字:开关电源  电压  电流 编辑:探路者 引用地址:基于UC3842的单端反激式开关电源的设计与分析

上一篇:基于NIOSⅡ的液晶显示器控制研究
下一篇:柔性和可靠性设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44

你不可不知道LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法.所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里.都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类.照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源
[电源管理]
低电平电流测量基础
低电平电流测量 一般情况下,直流电流可通过在一个已知电阻上通以目标电流,测量其直流压降的方法进行计算。积分电路使用反馈电容器也能进行低电平电流测量(图 1),因为电容器中的电荷累积到一定程度便能建立起电压,也同样适用于压降法。最后将计算结果转换为电流规格。 这种使用定值电阻计算电流值的方法一般采用两种配置:并联型和反馈型放大器。并联型广泛应用于数字万用表(DMM),反馈型主要用于低电平测量仪器(例如皮安计或静电计),因为后者能够实现更宽的测量范围、更低的负荷电压和更小的等效输入电阻。Keysight B2980A 系列毫微微安计 系列采用了反馈型配置,根据测量的范围对多个反馈电阻(图 2 中的 Rs)进行切换。 高阻测
[测试测量]
低电平<font color='red'>电流</font>测量基础
电机测试中启动电流详解
一、什么是启动电流 启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的发动机必须加装启动设备,以降低启动电流。 图 1 启动电流 电流-转速 二、启动电流特点 一般不同类型的电机具有不同的启动电流特点,比如:鼠笼式异步电机启动启动电流一般是4~7倍,但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可
[嵌入式]
开关电源电路图详解
开关电源的兴起和发展为现代电子行业注入了一股新鲜血液,经长期发展已成为一种十分可靠的电源,全部的计算机电源都已升级换代为开关电源,除此之外,开关电源也走入了平常百姓的家中。   人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。   开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电路图详解
液晶显示器开关电源电路的基本结构形式
  目前,液晶显示器中使用的开关电源都为并联型,常用电路结构主要有两种形式:   (1)控制芯片+单开关管   开关电源采用控制芯片+单开关管的电路结构在液晶显示器开关电源中应用最多,其电路框图如图1所示。   图1 控制芯片+单开关管的开关电源电路结构   常用开关电源控制芯片有UC38、KA38系列(如UC3842等,另外,FA13842与UC3842相同)、TEA1533、ICE2AS01、SC*1、NCP1200AP40、L5991等。电源开关管设在控制芯片的外面,可为晶体管,也可为场效应管,但以N沟道场效应管居多。   (2)控制芯片内含开关管   有些开关电源控制芯片集成度较高,除具备
[电源管理]
液晶显示器<font color='red'>开关电源</font>电路的基本结构形式
利用电压基准产生稳定流入电流
  无源元件长期测试用模拟电路,比如0.1%公差电阻或高强度白光LED,经常需要恒流。利用两个运算放大器和一个电压基准,你就能开发出一种提供恒定流入电流源,其可变设定范围是0 mA至0.99A。图1所示电路使稳定电流流过负载。负载电流对电源电压变化不敏感。IC1是电压基准,提供稳定的5Vdc。它需要电源提供500µA电流。IC2是National Semiconductor公司的LM324四路运算放大器。电压跟随器IC2A缓冲来自电路其余部分的基准电压,这提高了稳定性。   电阻R2和电位器R3构成可变分压器,它把5V基准电压降到0至3.26V之间的某个值。单位增益放大器IC2D通过R4驱动Q1的基极,后者是达林顿功率晶体
[电源管理]
利用<font color='red'>电压</font>基准产生稳定流入<font color='red'>电流</font>源
跟踪直流大电流的低成本电流监控器
  为了测量 过载检测 和保护时的直流大电流,设计者经常采用电流并联电阻器或环形磁芯,以及霍尔效应 磁场传感器 。这些方法都有缺点。例如,用一个10mΩ电阻器测量20A电流会白白耗散掉4W功率。霍尔效应 传感器 可实现精确测量,几乎不浪费一点能量,但对于简单的电流监控应用来说成本较高。   本设计实例描述一种廉价的低功耗 电流测量 电路,它可用于中等精度的测量。 DC/DC 转换器 输入线上的 滤波 器电感可以一物两用,作为测量电路的一个电流传感器。一个代表性的铁氧体磁芯的导磁率会随着磁芯接近饱和而减小(图 1)。曲线形状和数值依赖于磁芯材料的特性,以及磁芯是否有气隙。   磁
[测试测量]
跟踪直流大<font color='red'>电流</font>的低成本<font color='red'>电流</font>监控器
基于TPS7133的TMS320C206双电源电压供电电路
DSP的应用越来越广,正确地设计DSP应用系统的电源电路是非常重要的。本文给出了一个适用于TI公司的定点数字信号处理器TMS320C206的双电源电压供电电路。以供设计参考。 1 TMS320系列DSP及其供电电路 TMS320系列数字信号处理器(DSP)是美国TI公司的产品。自1982年TI公司成功推出第一代DSP产品TMS32010以来,TI公司已经陆续推出了定点系列C1X、C2X、C5X及其浮点系列C3X、C4X等升级换代产品,由于其内部结构及其外围设备的配置具有不同类型,因而可满足不同用户的开发需要。现在,TI公司将其主要的DSP产品划为TMS320C2000、TMS320C5000和TMS320C6000三大平台
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved