UC3842反激电路课程设计
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基于UC3842的单端反激式开关电源设计作者:肖雷来源:《数字技术与应用》2011年第12期摘要:论述一种基于UC3842芯片,交流220V输入直流输出功率5V的开关电源,分析其过流保护电路,解决了生活中对直流电压的需求。
关键词:UC3842 保护电路开关电源中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2011)12-0105-021、引言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。
2、单端反激式变换器本文采用单端反激式。
所谓单端,是指高频变压器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧,并且只有一个输出端。
所谓反激,是指开关功率管导通时,后级整流二极管截止,电能将储存在高频变压器的初级电感线圈中;当开关功率管关断时,后级整流二极管导通,初级线圈上的电能通过磁芯的藕合传输给次级绕组,并经过后级整流二极管输出。
UC3842简介。
UC3842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,是比较理想的控制器。
同时,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,主要用于高频中小容量开关电源,用它构成的电路在驱动开关管时,通常将误差比较器的反向输入端通过反馈电路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用RC元件接成补偿网络,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。
基于UC3842的反激式开关电源的设计与仿真华南理工大学电力学院冯自成摘要:反激式开关电源由于纹波小、体积小、效率高等诸多优点占据着小功率开关电源的大部分市场。
本文基于UC3842芯片设计了一款反激式开关电源,详细分析了主电路的工作原理、控制电路的设计以及保护电路的设计等,最后在开关电源仿真软件saber中搭建了仿真模型,验证了设计的正确性。
关键词:反激;开关电源;UC3842;反馈电路ABSTRACT:Flyback switching power source occupies most of the market of low switching power source due to the small ripple,small size,high efficiency advantages.This paper designs a flyback circuit based on the UC3842chip,detailedly describes the working principle of the main circuit,the design of the control circuit and protection circuit.Finally a simulation model was built in saber software to verify the correctness of the design.KEYWORDS:flyback;switching source;UC3842;feedback0引言随着开关电源技术的飞速发展,近年来开关稳压电源正朝着小型化、高频化、集成化的方向发展,高效率的开关电源得到越来越多的重视[1]。
单端反激式变换器因其电路简单可以高效提供直流输出等许多优点,特别适合用于小功率的开关电源的设计。
开关电源的控制可以分为电压型控制和电流型控制,相比单闭环控制的电压型控制,双闭环电流控制具有不可比拟的优点,因此被广泛采用[2]。
基于UC3842的开关电源设计摘要电源是实现电能变换和功率传递的主要设备。
在信息时代,农业、能源、交通运输、通信等领域迅猛发展,对电影产业提出个更多、更高的要求,如节能、节材、减重、环保、安全、可靠等。
这就迫使电源工作者不断的探索寻求各种乡关技术,做出最好的电源产品,以满足各行各业的要求。
开关电源是一种新型的电源设备,较之于传统的线性电源,其技术含量高、耗能低、使用方便,并取得了较好的经济效益。
UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制器。
假如由于某种原因使输出电压升高时,脉宽调制器就会改变驱动信号的脉冲宽度,亦即占空比D,使斩波后的平均值电压下降,从而达到稳压目的,反之亦然。
UC3842可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于制作20~80W小功率开关电源。
由于器件设计巧妙,由主电源电压直接启动,构成电路所需元件少,非常符合电路设计中“简洁至上”的原则。
设计思路,并附有详细的电路图。
关键词:开关电源,uc3842,脉宽调制,功率,IGBT前言 (1)第1章开关电源的简介 (2)1.1 开关电源概述 (2)1.1.1 开关电源的工作原理 (2)1.1.2 开关电源的组成 (3)1.1.3 开关电源的特点 (4)1.2 开关器件 (4)1.2.1开关器件的特征 (4)1.2.2器件TL431. (5)1.2.3电力二极管 (5)1.2.4光耦PC817 (6)1.2.5电力场效应晶体管MOSFET (7)第2章主要开关变换电路 (8)2.1 滤波电路 (8)2.2 反馈电路 (8)2.2.1电流反馈电路 (8)2.2.2电压反馈电路 (9)2.3电压保护电路 (9)第3章UC3842 .................................................. 错误!未定义书签。
3.1 UC3842简介 (10)3.1.1 UC3842的引脚及其功能 (11)3.1.2 UC3842的内部结构 (11)3.1.3 UC3842的使用特点 (13)3.2 UC3842的典型应用电路 (14)3.2.1反激式开关电源 (14)3.2.2 UC3842控制的同步整流电路 (15)3.2.3升压型开关电源 (17)第4章利用UC3842设计小功率电源 (18)4.1 电源设计指标 (18)4.1.1元件的选择 (19)4.1.2电路结构的选择 (20)4.2 启动电路 (21)4.3 PWM脉冲控制驱动电路 (22)4.4 直流输出与反馈电路 (23)4.5 总体电路图分析 (24)结论 (24)参考文献 ............................................................. 错误!未定义书签。
基于UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源设计开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。
传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM 技术得到了飞速发展。
相比电压型PWM,电流型PWM 具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。
电流型PWM 集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM 控制小功率电源已经取代电压型PWM 控制小功率电源。
Unitrode 公司推出的UC3842 系列控制芯片是电流型PWM 控制器的典型代表。
DC/DC 转换器转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5 种基本类型:单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式转换器。
下面重点分析隔离式单端反激转换电路,电路结构电路工作过程如下:当M1 导通时,它在变压器初级电感线圈中存储能量,与变压器次级相连的二极管VD 处于反偏压状态,所以二极管VD 截止,在变压器次级无电流流过,即没有能量传递给负载;当M1 截止时,变压器次级电感线圈中的电压极性反转,使VD 导通,给输出电容C 充电,同时负载R 上也有电流I 流过。
M1 导通与截止的等效拓扑如与电压型PWM 比较,电流型PWM 控制在保留了输出电压反馈控制外,又增加了一个电感电流反馈环节,并以此电流反馈作为PWM 所必须的斜坡函数。
下面分析理想空载下电流型PWM 电路的工作情况(不考虑互感)。
电路如iL 以斜率ui/L 线性增长,L 为T1 原边电感。
经无感电阻R1 采样Ud=R1-iL 送到脉宽比较器A2 与Ue 比较,当UdUe,A2 输出高电平,送到RS 锁存器的复位。
基于UC3842的反激式开关电源设
高频开关稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻等突出优点而得到了广泛应用。
传统的开关电源控制电路普遍为电压型拓扑,只有输出电压单闭控制环路,系统响应慢,线性调整率精度偏低。
随着PWM 技术的飞速发展产生的电流型模式拓扑很快被大家认同和广泛应用。
电流型控制系统
是电压电流双闭环系统,一个是检测输出电压的电压外环,一个是检测开关管电流且具有逐周期限流功能的电流内环,具有更好的电压调整率和负载调整率,稳定性和动态特性也得到明显改善。
UC3842是一款单电源供电,带电流正向补偿,单路调制输出的高性能固定频率电流型控制集成芯片。
本设计采用UC3842 制作一款1 kW 铅酸电池充电器控制板用的辅助电源样机,并对其进行工作环境下的测试。
1 UC3842 的工作原理
UC3842 内部组成框图如图1所示。
其中: 1 脚是内部误差放大器的输出端,通常此脚与2 脚之间接有反馈网络,以确定误差放大器的增益和频响。
2 脚是反馈电压输入端,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(一般为2.5 V)进行比较,产生误差电压。
3 脚是电流检测输入端,与取样电阻配合,构成过流保护电路。
当电源电压异常时,功率开关管的电流增大,当取样电阻上的电压超过1 V时,U。
基于UC3842的反激式开关电源的控制环路设计反激式开关电源的控制环路设计(基于UC3842)2009-08-10 20:34基于UC3842的反激式开关电源的控制环路设计刘武祥,金星,刘群中国地质大学(武汉),湖北武汉 4300742008-07-24摘要:电流控制型脉宽调制芯片UC3842已广泛应用于反激式开关电源的设计中,通过一实例给出反激式开关电源控制环路的一般设计方法。
关键词:UC3842 开关电源控制环路在开关电源的设计过程中,控制环路设计的优劣直接关系到系统的稳定与否,因此设计一个优良的控制环路,对开发一个开关电源系统是至关重要的。
开关电源的控制方式有电流控制方式和电压控制方式两种。
电源系统的传递函数随控制方式的不同而有很大差异,因此在环路设计分析时,应独立分开。
本文对基于UC3842构建的开关电源的控制环路进行设计分析,论述开关电源电流型控制环路设计的一般方法。
1 UC3842简述UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,其内部结构及基本外围电路如图1 所示,它集成了振荡器、具有温度补偿的高增益误差放大器、电流检测比较器、图腾柱输出电路、输入和基准欠电压锁定电路及PWM 锁存器电路。
其应用实例如图2所示,输入为85V,265V交流,输出为12V/5A,初级电感量为370?滋H,初级匝数为40T,次级匝数为5T,开关频率为100kHz。
启动电路由R105和C103构成,C103经过R105充电到16V时,UC3842有输出信号,使MOS管Q1导通,能量存贮在变压器T1中,T1的一次测电流通过电阻R5检测并与UC3842内部提供的1V基准电压进行比较,当达到这一电平时,开关管Q1关断,所有变压器的绕组极性反向,输出整流二极管正向偏置,存储于T1中的能量传输到输出电容器中。
启动结束后,输出电压信号经光耦回送到误差放大器的反向端(脚2)与UC3842内部的25V基准电压作比较来调整驱动脉冲宽度,从而改变输出电压以实现对输出电压的控制。
第30卷第4期2011年8月Vol.30No.4Au g.201199 Journal of Sh andon g Un iversity of Scien ce and Tech nology N a t u r a l S c ie n c e基于UC3842的反激式开关电源设计房绪鹏,郭良兵,李春杰,孙小景(山东科技大学信息与电气工程学院,山东青岛266510)摘 要:采用安森美公司的电流控制型脉宽调制芯片U C3842为一款1kW 铅酸蓄电池充电器控制电路设计了输出功率为25W 的辅助电源。
根据文献[5]设计了U C3842的外围电路,分析了输出反馈控制回路用元器件参数的计算方法,并结合给定功率场效应管最大耐压值设计了反激式高频变压器,最后将按照设计参数制作的样机安装到充电器控制板上,充电器在满载状态下工作稳定。
实验结果表明:样机工作稳定可靠,具有良好的静态特性和动态特性。
关键词:反激;开关电源;高频变压器中图分类号:T M 433 文献标志码:A 文章编号:1672 3767(2011)04 0099 06Design of Flyback Switch Power Supply Based on UC3842FANG Xupeng,GU O Liangbing ,LI Chunjie,SU N Xiao jing(Colleg e of Infor mat ion &Elect rical Eng ineering,Shandong U niv ersity of Science andT echnolog y,Qing dao ,Shandong 266510,China)Abstract:In this paper ,a 25W auxiliar y po wer supply was desig ned w ith cur rent contr ol ty pe chip P WM IC U C3842made by A nsenmei Co.for the contr ol circuit of 1kW lead acid battery char ger.T he ex ternal cir cuit o f U C3842w asdesig ned accor ding to [5].T he calculating method o f com ponent parameter s used in output feedback contro l lo op w asanalyzed and a flyback high frequency tr ansfo rmer in accor dance with t he max imum V ds of M OSFET w as designed.Finally,the test data v erified that this prot oty pe 1kW char ger co uld wo rk stably under full load.Key words:f lyback;sw itch pow er supply;high fr equency tr ansfo rmer收稿日期:2011 03 11基金项目:山东省自然科学基金项目(ZR2009FM 017);中国博士后科学基金项目(20090461254);山东省博士后创新专项资金项目(200903034).作者简介:房绪鹏(1971 ),男,山东汶上人,副教授,博士后,主要从事电力电子与电力传动方面的研究.E mail:x pfang 69@.高频开关稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻等突出优点而得到了广泛应用。
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。
电路设计和原理1.1 UC3842工作原理uc3842中文资料下载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。
uc3842课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解UC3842芯片的基本原理和功能,掌握其内部结构、工作流程及应用电路。
2. 学生能够解释UC3842芯片在开关电源电路中的作用,了解其与其他组件的协作关系。
技能目标:1. 学生能够运用UC3842芯片设计简单的开关电源电路,并掌握相关调试方法。
2. 学生通过实际操作,培养动手能力,提高问题解决和团队协作能力。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣,提高对学科的热情和积极性。
2. 学生在学习过程中,树立正确的价值观,认识到科技发展对社会进步的重要性。
3. 学生通过团队协作,培养沟通能力,增强集体荣誉感和责任感。
课程性质:本课程为电子技术学科的专业课程,以实践操作为主,理论讲解为辅。
学生特点:学生具备一定的电子技术基础知识,具有较强的学习能力和动手能力。
教学要求:教师需关注学生的个体差异,因材施教,注重培养学生的实际操作能力和问题解决能力。
在教学过程中,注重理论与实践相结合,提高学生的综合素养。
通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际电路设计中,为后续学习打下坚实基础。
二、教学内容1. UC3842芯片原理:介绍UC3842芯片的基本结构、工作原理及功能特点,对应教材第3章第2节。
2. 开关电源基础:回顾开关电源的基本概念、工作原理及分类,为学习UC3842的应用打下基础,对应教材第2章。
3. UC3842应用电路设计:详细讲解UC3842在开关电源电路中的应用,包括电路原理图、关键元件选型及电路调试方法,对应教材第4章第1节。
4. 实践操作:安排学生分组进行UC3842开关电源电路的设计与搭建,培养动手能力和团队协作能力,对应教材第5章。
5. 故障分析与排除:教授学生如何分析UC3842应用电路中可能出现的故障,并提出相应的解决方法,对应教材第6章。
教学内容安排与进度:1. 第1周:UC3842芯片原理学习。
2. 第2周:开关电源基础知识回顾。
基于UC3842的单端反激式开关稳压电源的设计1 引言电源,即提供电能的设备,主要分三类:一次电源(将其它能量转换为电能),二次电源和蓄电池。
其中,二次电源指的是把输入电源(由电网供电)转换为电压、电流、频率、波形及在稳定性、可靠性(含电磁兼容,绝缘散热,不间断电源,智能控制)等方面符合要求的电能供给负载。
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。
2 开关电源概述2.1 开关电源的分类开关型稳压电源的电路结构一般分类如下:(1)按驱动方式分,有自激式和他激式。
(2)按DC/DC变换器的工作方式分:①单端正激式和反激式、推挽式、半桥式、全桥式等;②降压型、升压型和升降压型等。
(3)按电路组成分,有谐振型和非谐振型。
(4)按控制方式分:①脉冲宽度调制(PWM)式;②脉冲频率调制(PFM)式;③PWM 与PFM混合式。
2.2 开关电源的控制原理开关电源是指电路中的电力电子器件工作在开关状态的稳压电源,是一种高频电源变换电路,采用直-交-直变换,能够高效率地产生一路或多路可调整的高品质的直流电压。
开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。
开关电源的基本构成如图2.1所示,其中DC/DC变换器进行功率转换,它是开关电源的核心部分,此外还有起动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。
皇塑垫查I[摘要]关键词0引言基于UC3842的单端反激式电源设计季海涛1,陈松立1,王琳1,毛苏闽1,汪定军2(1.中国矿业大学信息与电气工程学院,江苏徐州221008;2.上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240)以电源芯片UC3842为核心,设计了一种具有宽电压输入,恒流和恒压2种工作模式输出的单端反激式开关电源。
试验结果验证该开关电源具有电压调整率和效率高的特点,是一种性能良好的开关电源。
UC3842单端反激式开关电源电压调整率随着电源技术的飞速发展,高效率的开关电源也得到了广泛的应用。
如何实现低成本高性能,也成为现代开关电源的研究方向。
在众多小功率供电设备上,其PWM脉宽控制电路常采用价格低廉、性能良好、外围元件少的UC3842。
本文将采用UC3842设计一种具有恒压、恒流2种工作模式的单端反激式开关电源。
1单端反激式电路的工作原理单端反激式变换器工作原理示意图如图1所示。
当加到原边主功率开关管Q1的激励脉冲为高电平使Q1导通时,直流输入电压加在原边绕组两端,由于此时副边绕组相位是上负下正,整流管D1反向偏置截止,原边电感储存能量;当激励脉冲为低电平使Q1截止时,原边绕组两端电压极性反向,副边绕组相位变为上正下负,整流管正向偏置导通,变压器储存的能量向副边释放。
在此开关过程中,高频变压器既起变压隔离作用,又起电感储能作用。
o_———、+k5J帆《-』图1单端反激式变换器简图和变压器原边与副边电流示意图2电路结构与工作原理所设计的电路具有稳压与恒流2种工作模式,并通过指示灯的不同颜色区分电路的各种工作状态。
核收稿日期:2008—06—02作者简介:季海涛(1984一),硕士研究生,主要从事电机与电器方向的研究。
心器件是UC3842,开关管采用大功率快速mosfet。
电源开机时,整流滤波后的高压经R3向C10充电,C16的选取原则1FF/W。
当C10的电压达到16V时,达到UC3842的启动电压门槛值,UC3842开始工作输出驱动脉冲。
基于UC3842芯片的单端反激式开关电源设计赵志敏(冀东油田供电公司,河北唐山 063299)摘 要:基于UC3842芯片,采用模块化设计方案,制作了一款单端反激式开关电源。
该开关电源对电源技术的发展有着重要的应用价值。
关键词:UC3842芯片;电源设计;单端反激式开关;电路控制中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)06-0036-021 问题的提出在现代电子设备中,电能变换和功率传递都离不开直流电源,且对电源的要求越来越高。
近年来,随着电源技术的飞速发展,高效率的开关电源已被广泛应用在生活中,小型化、高频化、继承化的特点已成为开关稳压电源发展的方向。
单端反激式变换器电路简单,可以高效提供直流输出,被应用在许多方面,并取得很好的效果。
2 单端反激式开关电源概述UC3842芯片是目前我国应用比较广泛的一种高性能固定频率电流型控制脉宽调制芯片,它是由美国Unitrode公司开发的新型控制器,具有良好的电压调整率和负载调整率,且稳定性和动态性也有了明显提高。
单端反激式开关电源的工作原理是利用UC3842集成芯片单电源供电、带电流正向补偿和单路调制输出的特点。
变压器变压比的大小是由输出电压的大小决定的。
对于那些处在驱动隔离输出的单端开关高频中的小容量开关电源,通常用UC3842构成的传统离线式反激变换器电路,将误差比较器的反向输入端通过反馈绕组。
将经过电阻分压后得到的信号与内部 2.5 V 的基准电压进行比较,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,从而达到控制PWM序列的占空比,实现电路稳定的目的。
3 单端反激式开关电源设计3.1 系统参数的设计3.1.1 电路形式电路采用单端反激式形式。
3.1.2 交流电源电压交流电源的电压为220 V,误差为10%.3.1.3 开关电源的输出电压和输出电流开关电源的输出电压和电流有以下三种形式:①+30 V,1 A;②12 V,0.5 A;③+5 V,1 A。
图1 UC3842的内部结构图图2 总体设计框图电压,再经过大容量滤波电容得到直流高压电。
输入额定电压为220V,电压最大值为311V,考虑2倍裕量,选择整流二极管1N4005(600V/1.0A),输出侧可选择容值为80μF电解电容。
3.2 反馈回路设计(图4)反馈回路采用精密稳压源TL431和线性光耦[14]袁先举,苌飞霸,王子洪等.医院应急调配设备及维修配件精准储备探讨[J].医疗卫生装备, 2021.[15]陈淑芬.医疗调配中心的实践探讨[J].中国医疗器械信息, 2017, 23(20):2.4N25A。
光耦工作在线性放大区,其电流放大系数传输比CTR 为20%。
其中,U o =12V,U re f =2.5V,=10mA。
UC3842外围电路设计选取R 17=1.2kΩ,C 假设开关电源效率为耐压,可选择3.5 变压器设计(表选磁芯材料和型号。
选用软磁铁氧体度的变化量△o nT max_=磁芯填充系数:铜的填充系数:电流密度:选用P A e1=0.297cm 计算变压器初级电感量。
DCM 模式在最大输出功率时,电流临界连续:计算铁芯上所开气隙的长度δ:(6)计算变压器原边绕组匝数:(7)取68匝,计算匝比,确定各副边绕组匝数:(8)1V 为输出整流二极管压降。
图3 稳压电源原理图图4 反馈回路表2 变压器技术指标电气性能指标断续模式(DCM)输入电压V in_min =249V 输出电压V O1=12V 输出功率24W 效率η=0.9输入功率P i n =26W 最大占空比0.45工作频率150kHz 输出电压纹波50mV表1 开关电源技术指标电气性能指标断续模式(DCM)输入电压176~264V 输出电压V O1=12V 输出功率24W 效率η=0.75输入功率P in =32W 最大占空比0.45工作频率150kHz 输出电压纹波50mV取5匝,计算变压器原副边绕组电流有效值。
变压器原边电流峰值为:P 2变压器原边电流有效值为:变压器各副边电流有效值为:(13)确定原副边导线线径和股数。
目录一、引言 (2)1.1设计背景 (2)1.2设计基本要求 (2)二、功率开关管的选择……………………………………………………………………………错误!未定义书签。
三、UC3842简介…………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。
3.1 UC3842的结构 ................................................................................... 错误!未定义书签。
3.2 UC3842的功能 ................................................................................... 错误!未定义书签。
四、变压器设计 (6)4.1估算输入和输出功率 (6)4.2计算最小和最大输入电流 (7)4.3计算脉冲信号最大占空比 (8)4.4磁芯参数确定方法 (8)五、光耦信号传输电路 (9)5.1保护采样电路 (9)5.2微机处理芯片电路 (9)5.3变频器的控制方式选择 (9)六、输出滤波电路 (10)七、整体电路与实物 (11)八、心得体会 (12)一、引言1.1设计背景UC3842是开关电源用电流控制方式的脉宽调制集成电路。
与电压控制方式相比在负载响应和线性调整度等方面有很多优越之处。
该电路主要特点有:内含欠电压锁定电路、低启动电流(典型值为0.12mA)、稳定的内部基准电压源、大电流推挽输出(驱动电流达 1A)、工作频率可到 500kHz、自动负反馈补偿电路、双脉冲抑制、较强的负载响应特性。
电流型控制系统是电压电流双闭环系统,一个是检测输出电压的电压外环,一个是检测开关管电流且具有逐周期限流功能的电流内环,具有更好的电压调整率和负载调整率,稳定性和动态特性也得到明显改善。
高频开关稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻等突出优点而得到了广泛应用。
传统的开关电源控制电路普遍为电压型拓扑,只有输出电压单闭控制环路,系统响应慢,线性调整率精度偏低。
随着PWM 技术的飞速发展产生的电流型模式拓扑很快被大家认同和广泛应用。
1.2设计基本要求(1)设计一款72V多路输出的flyback拓扑开关电源。
(2)要求:输入电压:60-85V;(3)输出:5V/1.5A;15V/1.2A;需与输入隔离;(3)控制芯片:UC3842;二、功率开关管的选择第一步是选用N沟道还是P沟道。
这是设计选择正确器件的第一步。
在典型的功率应用中,当一个场效应管接地,而负载连接到干线电压上时,该场效应管就构成了低压侧开关。
在低压侧开关中,应采用N沟道场效应管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。
当场效应管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。
通常会在这个拓扑中采用P沟道场效应管,这也是出于对电压驱动的考虑。
第二步是选择场效应管的额定电流。
视电路结构而定,该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。
与电压的情况相似,设计人员必须确保所选的场效应管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。
两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。
在连续导通模式下,场效应管处于稳态,此时电流连续通过器件。
脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。
一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
第三步:确定热要求。
选择场效应管的下一步是计算系统的散热要求。
设计人员必须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。
建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。
在场效应管的资料表上还有一些需要注意的测量数据;比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。
第四步:决定开关性能。
选择场效应管的最后一步是决定场效应管的开关性能。
影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容。
这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。
场效应管的开关速度因此被降低,器件效率也下降。
为计算开关过程中器件的总损耗,设计人员必须计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。
场效应管开关的总功率可用如下方程表达:Psw=(Eon+Eoff)×开关频率。
而栅极电荷(Qgd)对开关性能的影响最大。
三、UC3842简介3.1 UC3842的结构3.2 UC3842的功能各管脚功能简介如下: 1脚COM是内部误差放大器的输出端,通常此脚与2脚之间接有反馈网络,以确定误差放大器的增益和频响。
2脚Vfb是反馈电压输入端,此脚与内部误差放大器同向输入端的基准电压(一般为+2.5V)进行比较,产生控制电压,控制脉冲的宽度。
3脚Isen是电流传感端,在外围电路中,在功率开关管(如VMOS 管)的源极串接一个小阻值的取样电阻,将脉冲变压器的电流转换成电压,此电压送入3脚,控制脉宽。
此外,当电源电压异常时,功率开关管的电流增大,当取样电阻上的电压超过1V时,UC3842就停止输出,有效地保护了功率开关管。
4脚RT/CT是定时端,锯齿波振荡器外接定时电容C和定时电阻R的公共端。
5脚GND是接地。
6脚OUT是输出端,此脚为图腾柱式输出,驱动能力是±lA。
这种图腾柱结构对被驱动的功率管的关断有利,因为当三极管VTl截止时,VT2导通,为功率管关断时提供了低阻抗的反向抽取电流回路,加速功率管的关断。
7脚VCC是电源。
当供电电压低于+16V时,UC3842不工作,此时耗电在1mA以下,输入电压可以通过一个大阻值电阻从高压降压获得,芯片工作后,输入电压可在+10~+30V之间波动,低于+10V 停止工作。
工作时耗电约为15mA,此电流可通过反馈电阻提供。
8脚Vref是基准电压输出,可输出精确的+5V基准电压,电流可达50mA。
四、变压器设计4.1估算输入和输出功率总的输出功率:W I U I U P o o o o o 5.255.152.1152211=⨯+⨯=+=假设效率为100%,则in P =o P =25.5W4.2计算最小和最大输入电流A U p I A U p I in in in in in in 425.0605.25(min)(max)3.0855.25(max)(min)======4.3计算脉冲信号最大占空比)(min)(max DS in or or V U U U D -+= 式中:or U 是二次侧反射电压。
在反激式开关电源中,or U 固定不变,一般取值范围85-165V ,本设计计算取or U =110V 。
DS V 为主开关导通时D 、S 间压降,典型值为10V 。
通过计算得到:%75.68)1060(110110max =-+=D 4.4磁芯参数确定方法4.4.1磁芯材料选择开关电源中的高频变压器大部分采用EE 或者EI 型磁芯。
它们的外形分别如图所示。
EE 型磁芯有形状简单、磁芯有效面积较大、可靠性高、热特性好、小漏感等优点,不足的是方形截面不易饶制粗线,磁屏蔽较差。
本设计中使用EE 磁芯,常用EE 磁芯的尺寸如表所示EI 型 EE 型图3-1磁芯材料型号图3-2EE 型磁芯的规格本文选取EE 型镍锌铁氧体磁芯。
4.4.2磁芯尺寸的选择确定磁芯尺寸有两种方法,包括读表法和计算法。
其中计算法又包括G K 几何参数法和P A 磁芯面积乘法。
本次设计使用P A 磁芯面积乘法。
412.01134114114.0)3662.0105044.01051()10(cm K B f K K P A A A x j W s f o T e w p =⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯==++ 其中T P 为变压器的视在功率,51)11(5.25)11(=+⨯=+=ηo T P P f K 为波形系数,取f K =4。
w B 为磁芯的磁感密度,取W B =2000G=0.2T 。
j K 是电流密度系数。
X 是常数,通常由磁芯决定,如下图表所示。
图3-3磁芯种类表经过与表中参数对比,与之最接近的磁芯为EE22。
4.4.3变压器绕组计算(1)计算变压器原边的电感量p L)21(10])1([26RP s RP pk o p K f K I Z P L -⨯+-=ηηη 其中Z 是损耗分配因子。
如果Z=1,所有的损耗都在次级边。
如果Z=0,所有的损耗都在初级边。
简单的说,Z 就是次级与总的损耗的比率。
如果计算没有给出Z 的值,一般取作0.5。
计算可得:58.307)265.01(109065.0596.11015.27326=-⨯⨯⨯⨯⨯=p L uH(2)计算初级绕组匝数3341.020001090410100410(max)3881=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=e m s in p A B f V N .8 取1p N =33匝6.1641.02000109041040410(min)3882=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=e m s in p A B f V N 取2p N =17匝(3)5V 输出绕组匝数:44.433%)57.781(%57.7840)1((min)2=-⨯=-⨯=p N D D Vin N ,实取5匝 15V 输出绕组匝数则取15匝。
五、光耦信号传输电路电路中采用一片TOP104Y 三端单片开关电源集成电路,主输出绕组电压经过二极管和电容滤波后,得到+5V 电压,二极管采用MBR340T3型40V/3A 肖特基二极管,另外一个+15V 输出电流较小,故整流管选择SF31型50V/3A 超快恢复二极管。
由线性光耦CNY17-2和可调式精密并联稳压器TL431C 构成光耦反馈式精密开关电源。
由P6KE120型瞬态电压抑制器和UF4002型超快恢复二极管构成漏极保护电路,能够吸收尖峰电压,保护芯片内部的功率场效应管MOSFET 不受损坏。
六、输出滤波电路经典滤波的概念,是根据傅里叶分析和变换提出的一个工程概念。
根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成。
换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成的,组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分或叫做谐波成分。
只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,叫做经典滤波器或滤波电路。
由于正激式开关电源电路拓扑通过输出滤波电感平滑了逆变器输出电流,因此需要输出整流滤波电容器滤除的交流分量仅为开关电源额定输出电流的20%以下,需要电容器的性能要求不是很高;反激式开关电源要求输出整流滤波电容器“短路”逆变器输出电流的所有交流电流成分,因此将流过非常高的有效值电流,要求电容器具有能够承受这个电流的能力;不仅如此,为了尽可能将所有的交流电流分量“短路”要求输出滤波电容器均由尽可能低的ESR,因此输出整流滤波电容器将需要极低ESR的“高频低阻”铝电解电容器或低ESR钽电解电容器以及陶瓷贴片电容器。