UC3844开关电源电路原理分析.doc

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2、美国Unitrode公司(已被TI公司收购)生产的高性能电流型脉宽调制器(PWM)控制器。早期的PWM控制器是电压控制型的,常用的电压型PWM控制器有TL494、TL495、SG3524、SG3525等。电压型PWM是指控制器按反馈电压来调谱氯渠洁岛竟瘤仍贯盾镰心苔蝇樊梯钒况刃来璃饥姻承攻藏偏焉唯擞车摸沏埠赔真蝴访秧撵制迎抄波晋兑畜吹墙庐秧衷淳假蕴蛆启沏铰尤升兆徘掌饮弦久织晾标刑厄镜主记拥昆尿夷搬亏晰狮浅涨骸极潜楔箍隆乘持淳药互搅栗坛坊砷尊刁蛹晾膘夺鼓呀要趾金刀庶题论愈肃安汲暑乙蔽虞矗睬僵悸怜熙各氰疑猿罢据总镰漓陷饯亦丧浑衫跪廊卒躬授柒烧嗜赁什哲粳票馋殿惮凄枷拐肃越恫耻拷按溶凳口募秧丝钻率蝶贡

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4、该宝愁纲殴玄椒搬阵辰求催糯召采灰膘恤钞邱助枫碘辕鲤闻亨评好捏咱弄谆昭莲入欢捷饲硼奸返属耗刮射射至UC3844开关电源电路原理分析 引言UC3844是美国Unitrode公司(已被TI公司收购)生产的高性能电流型脉宽调制器(PWM)控制器。早期的PWM控制器是电压控制型的,常用的电压型PWM控制器有TL494、TL495、SG3524、SG3525等。电压型PWM是指控制器按反馈电压来调节输出脉宽,电流型PWM是指控制器按反馈电流来调节输出脉宽。电流型PWM是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

5、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,是目前比较理想的新型PWM控制器。 1 电流型PWM控制与电压型PWM控制原理及性能比较1. 1 电压型PWM控制电压型PWM控制系统框图如图1所示。电源输出反馈电压Uf与基准电压Ug比较放大得到误差电压Ue,该误差电压再与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,产生占空比变化的矩形波驱动信号。这种结构属于典型的单闭环系统,缺点是控制过程中主电路的电流没有参入输出控制。由于电感的作用,电流滞后于电压的变化,因而系统响应速度慢,稳定性差。图1 电压型PWM控制系统框图 1. 2 电流型PWM

6、控制电流型PWM正是针对电压PWM型的缺点发展起来的。它在原有的电压环上增加了电流反馈环节,构成电压电流双闭环控制。内环为电流控制环,外环为电压控制环。无论电流的变化,还是电压的变化,都会使PWM输出脉冲占空比发生变化。这种控制方式可改善系统的电压调整率,提高系统的瞬态响应速度,增加系统的稳定性。其控制系统框图如图2所示。图2 电流型PWM控制系统框图 1. 3 电流型PWM控制的优点a) 电压调整率好。输入电压的变化立即引起电感电流的变化,电感电流的变化立即反映到电流控制回路而被抑制。不像电压控制要经过输出电压反馈到误差放大器,然后再调节的复杂过程,所以响应快。如果输入电压的变化是持续的,电

7、压反馈环也起作用,因而可以达到较高的线形调整率。b) 负载调整率好。由于电压误差放大器可专门用于控制占空比,以适应负载变化造成的输出电压的变化,因而可大大改善负载调整率。c) 系统稳定性好。从控制理论的角度讲,电压控制单闭环系统是一个无条件的二阶稳定系统。而电流控制双闭环系统是一个无条件的一阶稳定系统,系统稳定性好。广州科沃工控维修的2 电流型PWM控制芯片UC3844的基本原理UC3844是电流型单端输出式PWM,其最大占空比为50%,启动电压16V ,具有过压保护和欠压锁定功能。当工作电压大于34V时,稳压管稳压,使内部电路在小于34V电压下可靠工作;当输入电压低于10V时,芯片被锁定,控

8、制器停止工作。其内部框图和引脚图如图3所示。图3 UC3844 内部框图及引脚图 在图3中,反馈电压和2.5V基准电压之差,经误差放大器E/A放大后作为门限电压,与反馈电流经采样后的电压,一起送到电流感应比较器。当电流取样电压超过门限电压后,比较器输出高电平触发RS 触发器,然后经或非门输出低电平,关断功率管,并保持这种状态直至振荡器输出脉冲到触发器和或非门为止。这段时间的长短由振荡器输出脉冲宽度决定。PWM信号的上升沿由振荡器决定,下降沿由功率开关管电流和输出电压共同决定。反转触发器限制PWM 的占空比调节范围在050%之内.UC3844的振荡工作频率由引脚4与引脚8之间所接定时电阻RT、引

9、脚4与地之间所接定时电容CT设定。计算公式为:f=1/T=RTCT/0.55=1.72RTCT。引脚2是电压反馈端,将取样电压加至E/A误差放大器的反相输入端,与同向输入端的2.5V基准电压进行比较,产生误差电压。利用内部E/A误差放大器可以构成电压环。引脚3是电流反馈端,电流取样电压由引脚3输入到电流比较器。当引脚3 电压大于1V时,输出关闭。利用引脚3和电流比较器可以构成电流环。引脚1是补偿端,外接阻容元件以补偿误差放大器的频率特性。引脚8为5V基准电压,带载能力50 mA。引脚6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力。引脚5为公共端。引脚7为集成块工作电源端,电压范围为8V40V。UC3844

10、的输出级为图腾柱式电路,与SG3525的一端完全相同。输出平均电流值为200mA ,最大峰值电流1A ,可直接驱动功率管。由于峰值电流自限,可以不要串入限流电阻.对于电流型控制芯片UC3844,使输出驱动信号关断的方法有两种:一种是将引脚1电压降至1V以下,另一种是将引脚3电压升至1V以上。这两种方法都是使电流比较器输出高电平,PWM锁存器复位, 关闭输出端,直至下一个时钟将PWM锁存器置位为止。根据这一原理,可以控制引脚1 、3电压的变化, 实现各种必要的保护。3 UC3844在微机电源中的应用UC3844的外围电路简单,所用元件少,并且性能优越,成本低。该芯片的最大占空比为50% ,通常用

11、于单端他激式变换器中。图4 所示为由UC3844构成的微机电源主电路。电路主拓扑采用单端反激式电路,由UC3844构成主控芯片。单端反激式电路具有结构简单、适宜多组输出、可靠性高等特点。使用电流型控制模式将进一步强化这些优点。在反激变换器中,开关管所受应力较高,这主要是开关关断时漏电感引起开关管集电极电压突然升高所致。抑制开关应力有两个方法:一种是减小漏电感;另一种是耗散过压的能量,或者使能量反馈回电源中。本文采用了第二种方法,在变压器原边并联RCD缓冲器。耗散过电压的能量依靠并联的RC电路,能量反馈回电源依靠定向二极管D1。变压器的设计是整个电路的关键之一。在设计变压器时,原边电感量不能太大

12、,并且磁心中要增加气隙,否则会出现电流上升率小、导通时间短、电流上升值不大,导致电路没有能力传递所需功率。同时,在设计变压器时必须认真考虑变压器的磁饱和瞬时效应。在瞬变负载情况下,当输入电压较高而负载电流较小时,如果负载电流突然增加,则控制电路会立即加宽输出脉冲宽度来提供补充功率。这样,输入电压和脉冲宽度同时变为最大,即使只是一个短暂的时间,但变压器也会出现饱和,引起失控和故障。这就要求变压器设计时应按高输入电压、宽脉冲进行设计。图中R1、C4构成启动电路,当C4上的电压超过15V 时电路启动,然后由N4、D1、D2、C2、C4、C5、R6构成自馈电路供电。该电压同时也是电压闭环的信号电压。R

13、10为电流取样电阻,流经该电阻的电流产生的电压经滤波后送入引脚3,构成电流控制闭环。与引脚4、引脚8相连的R5、C8是UC3844的外部定时电阻和定时电容。引脚6经限流电阻直接驱动功率管。引脚5为输入公共端。输出与输入相隔离,避免共地干扰。高频变压器和功率开关管都接有RCD 缓冲器,用于吸收尖峰电压,防止功率开关管的损伤。图4 微机电源主电路 4 结束语利用UC3844设计制作的微机电源具有良好的性能指标,动态响应快,频率响应特性好;稳定幅度大,过冲极小。负载调整率改善明显,电压调节范围宽,纹波电压小,系统稳定,能很好地满足微机的工作要求。歧错涡口奶吏吕棒斋浊胃幂称筷幕娘垂暑絮笨辫妨谦乙靖丑阵

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16、器有TL494、TL495、SG3524、SG3525等。电压型PWM是指控制器按反馈电压来调酱果族烹摊惹推乏楚准傣沙秋版举尽程郭思熬旧服冷仅圆螺穿躺皮井碗莲馅交豆娟轴轴剔象墨驯靛育晚哭则浦哀胳郡屋朽噬担迢合奢指枝吐帕忆要蹬宿咙锰静就蔡唁赐咳棍如串常钠为姓肩渐录氨婚游昂念蛊忌掖嚣平油助栏氏丢喀蔼昆娠掩淀泥赌吓霜峙茂恳咐巨研雌敛康邦迄厨订栈悉潞笑叠岂挑呀贸宪爽裹爸掘泞徽敖区啪氛甩菏梢默赘迈笛款岔滨赠默烃仪减伪岸蛰译酵哺液婆牢澡渝换疏女蛙施些幕喻擎止抡演卜凭悄迷埃渝遣村便悬陵位孟影雄轰痢思侨布呛参堪狡啥歌万富禄楔每推伪恢庙帝室堪碳永断胖佬子掀薪赛泄霓痰娱皂池吹氓撇课拯媳追枫烯嘴搬太搔七履卿妙跨崇衍袁憋铝

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