sg3525 总结.pdf

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1、3525 总结 nansir SG3525 电压调节芯片 SG3525 具体的内部结构如图 1 所示。其中,脚 16 为 SG3525 的基准电 压源输出,精度可以达到(5.11)V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。脚 5, 脚 6,脚 7 内有一个双门限比较器,内电容充放电电路,加上外接的电阻电容电路共同构成 SG3525 的振荡器。振荡器还设有外同步输入端(脚 3)。脚 1 及脚 2 分别为芯片内误差放大器 的反相输入端、 同相输入端。 该放大器是一个两级差分放大器, 直流开环增益为 70dB 左右。 根据系统的动态、 静态特性要求, 在误差放大器的输出脚 9 和脚 1 之间一般要添

2、加适当的反 馈补偿网络。 图 1 3525 内部引脚和框图 1. 下面分别阐述其各部分功能: a 基准电压源: 基准电压源是一个三端稳压电路, 其输入电压 VCC可在 (835) V 内变化,通常采用+15V,其输出电压 VST5.1V,精度%1,采用温度补偿, 作为芯片内部电路的电源,也可为芯片外围电路提供标准电源,向外输出电流可 达 400mA,没有过流保护电路。 b 振荡电路: 由一个双门限电压均从基准电源取得, 其高门限电压VVH9 . 3=低 门限电压VVL9 . 0=,内部横流源向 CT充电,其端压 VC线性上升,构成锯齿波的 上升沿,当 HC VV=时比较器动作,充电过程结束,上

3、升时间 t1为: TTC Rt67. 0 1 = 比较器动作时使放电电路接通,CT放电,VC下降并形成锯齿波的下降沿,当 LC VV=时比较器动作,放电过程结束,完成一个工作循环,下降时间间 t2为: TDC Rt3 . 1 2 = 注意:此时间即为死区时间注意:此时间即为死区时间 锯齿波的基本周期 T 为: () TDT CRRttT3 . 167. 0 21 +=+= 因为 TD RR 12 tt 由上可见锯齿波的上升沿远长于下降沿,因此上升沿作为工作沿,下降沿作为回 扫沿。 C 误差放大器:由两级差分放大器构成,其直流开环放大倍数为 80dB 左右, 电压反馈信号 uf 从端子 1 接至

4、放大器反相输入端,放大器同相输入端接基准电 压。该误差放大器共模输入电压范围是 1. 5V-5. 2V。 d PWM 信号产生及分相电路: 比较器的反相端接误差放大器的输出信号 ue,而 振荡器的输出信号 uc则加到比较器的同相输入端,比较器的输出信号为 PWM 信 号,该信号经锁存器锁存,分相电路由二进制计数器和两个或非门构成,其输入 信号为振荡器的时钟信号,并用时钟信号的前沿触发,输出为频率减半的互补方 波, 这些方波和 PWM 信号输入到或非门逻辑电路。 其结果是, 所有的输入为负时, 输出为正。这样 1 P、 2 P的输出每半周期交替为正,其宽度和 PWM 信号的负脉冲 相等。脉冲很窄

5、的时钟信号输入到逻辑或非门电路,可使两个门的输出同时有一 段低电平,以产生死区时间。 e 脉冲输出级电路:输出末级采用推挽输出电路,驱动场效应功率管时关断速度 更快.11 脚和 14 脚相位相差 1800,拉电流和灌电流峰值达 200mA。由于存在开 闭滞后,使输出和吸收间出现重迭导通。在重迭处有一个电流尖脉冲,起持续时 间约为 l00ns。可以在 13 脚处接一个约 0. luf 的电容滤去电压尖峰。 2 工作过程分析 图 2 3525 各点工作波形 直流电源从 15 脚引入分为两路:一路加到或非门;另一路送到基准电压 稳压器的输入端,产生 5.1 士 1%V 的内部基准电压。+5.1V 再

6、送到内部 (或外部)电路的其他元件作为电源。 震荡电容一端接至 5 脚,另一端直接接至地端(其取值范围为 0.001,u F 到 0. 1 u F),震荡电阻一端接至 6 脚,另一端直接接至地 端。振荡电路分两路输出。 锯齿波 时钟脉冲 最后一点是关于保护电路,直接拉低 10 脚,其实也可以拉低 8 脚,这样有 好处也有坏处,自己琢磨吧。贴一张实际电路图。希望对大家有帮助。 ea V通过比较 器与锯齿波进 行比较输出一 个脉宽可变的 PWM 负脉冲 双稳态触发器 或非门电路 输出级电路 输出电压采 样电压和参 考电压通过 误差放大器 比较并输出 误 差 电 压 ea V 12345678 A

7、B C D 87654321 D C B A Title NumberRevisionSize A3 Date:12-Jul-2006Sheet of File:E:亚弧电源明区间电源150W.DDBDrawn By: C42 105 R33 10 C3 103 C2 102 R6 20k R4 3k R3 3k R16 1k R15 39k R5 10k C12 105 V0 C1 102 R1 5.6k R2 100 R14 2.2k R7 1k D1 1n4148 R13 10k R9 10k R10 10k R12 1k R11 10k C10 104 C11 105 C9 104 C

8、8 104 IO C4 105 C5 104 R17 20K R18 10K C6 104 D2 1N41485 6 7 U2B LM158 R19 100K R22 10K R20 51K R21 5.1K + C44 10u/25v Q4 2N5551 V+ 15 sgnt 3 N.I. 2 ose 4 charge 7 shut 10 INV 1 CT 5 RT 6 comp 9 A 11 Ground 12 VREF 16 soft 8 VCC 13 B 14 U1 SG1525 +12 3 2 1 84 U2A LM358 R8 51 C7 10U/25V +5V +5V +5V +

9、5V B1 RS608 +C22 330u/200v +C21 330u/200v R45 100k/0.5w R46 100k/0.5w R34 10/0.25W R35 10K/0.25W R37 10K/0.25W R36 10/0.25W Q2 IRF840 Q3 IRF840 R47 51/2W C20 102/1KV 13 24 T2 TRANS1 R48 51/2W C24 102/1KV A1 1 A2 3 K 2 D8 MUR1660 D4 1N4148 D7 1N4148 D5 1N4148 D6 1N4148 C19 103 R30 510 RP2 2k 多圈 D3 1N

10、4148 R31 300/0.25W R32 300/0.25W D9SF102 D10 SF102 + C41 47U/35V C23 104 C32 224/275v F1 3A IN-L 1 PE 2 IN-N 3 OUT-L 4 OUT-N 5 L? ELECTRO1 RT1 +300 VCC RJ1 D IRF107 Q5 2N5551 R? 3k +12 Z1 9.1V R? 100/8w T1 . . . T3 C33 R44 D11 R41R40 R38 +300 D12 C45 C36 R42 R52 C35 R39 C37 R43 R53 R54 T4 Q1 4N90 VF

11、B 2 ISENSE 3 RT/CT 4 VREF 8 GND 5 COMP 1 OUT 6 VCC 7 U4UC3842 C38 10U C34 22U/450V C43 470U/25V D14 MUR160 +300V D13 MUR160 +12 L1 EI33 + C25 470U/63V + C26 470U/63V C27 105/100V R49 0.1/2W 13 24 L2 C29 471 C30 103/1KV C31 103/1KV R51 1.5K/5W R50 0.1/2w C28 471 C16 103 RP1 502 C39 104 C40 104 R28 1K C14 224 C13 105 R29 1K R26 20K R25 24K C17 104 C18 103 C15 474 R27 100K R24 1K R23 1K +12 3 2 6 7 45 1 8 U3 CA3130 IO Vin 1 GND 2 Vout 3 U3 7812VCC U4 ELECTRO1 U5 ELECTRO1 +12 GND I

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