SG3525脉宽调制型控制器
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PWM控制芯片SG3525功能简介1.1 PWM控制芯片SG3525功能简介随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出SG3525。
SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。
其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级。
下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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控制器。
1.1.1 SG3525引脚功能及特点简介其原理图如图4.13下:1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。
该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
该端通常接一只5 的软启动电容。
PWM控制芯片SG3525功能简介1.1 PWM控制芯片SG3525功能简介随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出SG3525。
SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。
其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级。
下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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控制器。
1.1.1 SG3525引脚功能及特点简介其原理图如图4.13下:1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。
该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
该端通常接一只5 的软启动电容。
PWM控制芯片SG3525功能PWM( Pulse Width Modulation) 控制芯片 SG3525 是一种集成电路,被广泛应用于交流-直流转换器、直流-直流转换器和交流-交流变换器中。
它使用脉冲宽度调制技术来控制输出信号的功率和电压。
SG3525功能上的主要特点如下:1.可编程输出频率:SG3525可以通过外部电阻和电容调整输出频率范围,大约在100Hz到500kHz之间。
2.双向调制:它可以实现对输出脉冲宽度的双向调制,可用于控制功率转换电路的输出功率。
3.可调占空比:SG3525允许通过不同的控制电压来改变输出的占空比,从而可以实现不同的输出电压。
4.激励输出:它具有一个用于外部驱动功率晶体管或MOSFET的激励输出。
5.内置复位电路:SG3525具有一个内置的复位功能,可以在电源故障或其他异常情况下自动复位。
6.温度稳定性好:该芯片具有较好的温度稳定性,可以在广泛的温度范围内稳定工作。
7.高电压性能:SG3525的工作电压范围较宽,可以支持高达35V的电源电压。
8.可调输出电压:通过调整输出信号的占空比,可以实现不同的输出电压。
9.外部同步功能:可以使用外部信号对芯片进行同步操作。
10.保护功能:SG3525包含了多种保护功能,例如短路保护和过温保护。
SG3525通过将输入电压进行调制,生成一个脉冲宽度可调的方波信号。
这个方波信号可以被用于驱动功率晶体管或MOSFET,从而控制输出的功率和电压。
根据调整输出脉冲的宽度和频率,可以实现不同的控制策略,如恒定电压输出、恒定电流输出和可调电压输出等。
总之,PWM控制芯片SG3525通过脉冲宽度调制技术,实现了对输出信号的功率和电压的精确控制。
它在各种功率转换器和电源控制应用中被广泛使用,提供了高效、稳定和可靠的控制性能。
PWM控制芯片SG3525原理及应用SG3525是一种常用的PWM(脉宽调制)控制芯片,广泛应用于交流电源、逆变器、电机调速等领域。
本文将从原理、功能以及应用方面对SG3525进行详细介绍。
一、原理SG3525是一种集成电路芯片,通过调整其内部电路的工作状态来实现对输出信号的脉宽调制。
脉宽调制是一种调制技术,可以通过改变信号的脉冲宽度来改变信号的平均值。
在SG3525中,通过比较器和内部参考电压源实现了对输入信号进行比较和控制,从而实现对输出信号的脉宽调制。
SG3525的内部电路主要包括一个比较器、一个误差放大器、一个频率振荡器和一个输出驱动器。
误差放大器用于比较输入信号和反馈信号的差异,并生成一个误差信号,然后将误差信号传递给频率振荡器。
频率振荡器将误差信号转换为一系列的方波信号,并通过比较器进行比较。
比较器将方波信号与一个三角波信号进行比较,并生成一个PWM信号。
PWM信号经过输出驱动器放大后,可以用于驱动负载。
二、功能1.脉宽调制:SG3525可以实现对输出信号的脉宽调制,通过调整输入信号的脉冲宽度来改变输出信号的平均值。
这种技术可以用于实现直流至交流逆变器、交流电源等应用。
2.频率控制:SG3525内部集成一个可调的频率振荡器,可以通过外部电阻和电容调整振荡频率,从而适应不同应用的需求。
3.正反馈电流限制:SG3525具有一个正反馈电流限制功能,可以保护输出级的功率晶体管免受电流过大而损坏。
4.死区时间控制:SG3525可以通过外部电阻和电容调整死区时间,从而控制开关器件的切换时间,减少开关过渡过程中的损失。
三、应用1.交流电源:SG3525可以用于交流电源的脉宽调制,通过将直流电转换为交流电,从而实现对交流电源输出电压和频率的控制。
2.逆变器:SG3525可以通过脉宽调制技术实现对逆变器输出电压和频率的控制,将直流电转换为交流电,广泛应用于太阳能和风能转换系统。
3.电机调速:SG3525可以通过脉宽调制技术实现对电机转速的控制,通过调整脉冲宽度来改变电机的平均输出电压,从而实现电机的调速功能。
pwm 芯片,pwm 控制芯片SG3525 介绍
脉冲宽度调制(PWM),是英文Pulse Width ModulaTIon 的缩写,简称脉宽调制,脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调
制晶体管栅极或基极的偏置,实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时
间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,PWM 控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广
泛应用的控制方式,也是人们研究的热点。
由于当今科学技术的发展已经没
有了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振软开关技术将会
成为PWM 控制技术发展的主要方向之一。
集成脉宽调制器SG3525 是美国硅通用公司的第2 代产品,它是一种性能优良、功能齐全、通用性强的单片集成PWM 控制器。
SG3525 是电流控制型PWM 控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照反馈电流调节脉
宽。
在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈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和电流环双环系统,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控
制器。
SG3525 引脚描述。
SG3525A 脉宽调制器控制电路一.简介SG3525A 系列脉宽调制器控制电路可以改进为各种类型的开关电源的控制性能和使用较少的外部零件。
在芯片上的5.1V 基准电压调定在±1%,误差放大器有一个输入共模电压范围。
它包括基准电压,这样就不需要外接的分压电阻器了。
一个到振荡器的同步输入可以使多个单元成为从电路或一个单元和外部系统时钟同步。
在CT 和放电脚之间用单个电阻器连接即可对死区时间进行大范围的编程。
在这些器件内部还有软起动电路,它只需要一个外部的定时电容器。
一只断路脚同时控制软起动电路和输出级。
只要用脉冲关断,通过PWM (脉宽调制)锁存器瞬时切断和具有较长关断命令的软起动再循环。
当VCC 低于标称值时欠电压锁定禁止输出和改变软起动电容器。
输出级是推挽式的可以提供超过200mA 的源和漏电流。
S G3525A 系列的N O R (或非)逻辑在断开状态时输出为低。
²工作范围为8.0V 到35V ²5.1V ±1.0%调定的基准电压 ²100Hz 到400K H z 振荡器频率 ²分立的振荡器同步脚二.SG3525A 内部结构和工作特性(1)基准电压调整器基准电压调整器是输出为5.1V ,50mA ,有短路电流保护的电压调整器。
它供电给所有内部电路,同时又可作为外部基准参考电压。
若输入电压低于6V 时,可把15、16脚短接,这时5V 电压调整器不起作用。
(2)振荡器3525A 的振荡器,除C T 、R T 端外,增加了放电7、同步端3。
RT 阻值决定了内部恒流值对CT 充电,CT 的放电则由5、7端之间外接的电阻值R D 决定。
把充电和放电回路分开,有利于通过R D 来调节死区的时间,因此是重大改进。
PWM控制芯片SG3525功能简介1.1 PWM控制芯片SG3525功能简介SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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控制器。
1.1.1 SG3525引脚功能及特点简介其原理图如图4.13下:1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。
该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
该端通常接一只5 的软启动电容。
pensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。
在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。
10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。
该端接高电平时控制器输出被禁止。
该端可与保护电路相连,以实现故障保护。
11.Output A(引脚11):输出端A。
引脚11和引脚14是两路互补输出端。
SG3525:SG3525脉宽调制型控制器是美国通用电气公司的产品,作为SG3524的改进型,更适合于运用MOS管作为开关器件的DC/DC变换器,它是采用双级型工艺制作的新型模拟数字混合集成电路,性能优异,所需外围器件较少。
它的主要特点是:输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0-50%可调.每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。
可直接驱动功率MOS管,工作频率高达400KHz,具有欠压锁定、过压保护和软启动等功能。
该电路由基准电压源、震荡器、误差放大器、PWM比较器与锁存器、分相器、欠压锁定输出驱动级,软启动及关断电路等组成,可正常工作的温度范围是0-700C。
基准电压为5.1 V士1%,工作电压范围很宽,为8V到35V.SG3525采用16端双列直插DIP封装,引脚图及各端子功能介绍如下:图形如图GROUND(接地端):该芯片上的所有电压都是相对于GROUND而言,即是功率地也是信号地。
在实验电路中,由于接入误差放大器反向输入端的反馈电压也是相对与12脚而言,所以主回路和控制回路的接地端应相连。
+VIN(芯片电源端):直流电源从15脚引入分为两路:一路作为内部逻辑和模拟电路的工作电压;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。
如果该脚电压低于门限电压(Turn-off: 8V),该芯片内部电路锁定,停止工作‘基准源及必要电路除外)使之消耗的电流降至很小(约2mA)e另外,该脚电压最大不能超过35V.使用中应该用电容直接旁路到GROUND端。
VC(推挽输出电路电压输入端):作为推挽输出级的电压源,提高输出级输出功率。
可以和15脚共用一个电源,也可用更高电压的电源。
电压范围是1. 8V-3. 4V INV. INPUT(反相输入端):误差放大器的反相输入端,该误差放大器的增益标称值为80db,其大小由反馈或输出负载来决定,输出负载可以是纯电阻,也可以是电阻性元件和电容元件的组合。
PWM控制芯片SG3525工作原理及实际应用随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出SG3525。
SG3525是用于驱动N 沟道功率MOSFET。
其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级。
下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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控制器。
1.1.1 SG3525引脚功能及特点简介其内部结构和原理框图如下:图11.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。
该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。
该端通常接一只5 的软启动电容。
pensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。
SG3525脉宽调制型控制器是美国通用电气公司的产品,作为SG3524的改进型,更适合于运用MOS管作为开关器件的DC/DC变换器,它是采用双级型工艺制作的新型模拟数字混合集成电路,性能优异,所需外围器件较少。
它的主要特点是:输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0-50%可调.每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。
可直接驱动功率MOS管,工作频率高达400KHz,具有欠压锁定、过压保护和软启动等功能。
该电路由基准电压源、震荡器、误差放大器、PWM比较器与锁存器、分相器、欠压锁定输出驱动级,软启动及关断电路等组成,可正常工作的温度范围是0-700C。
基准电压为5.1 V士1%,工作电压范围很宽,为8V到35V.SG3525采用16端双列直插DIP封装,引脚图及各端子功能介绍如下:图形如图GROUND(接地端):该芯片上的所有电压都是相对于GROUND而言,即是功率地也是信号地。
在实验电路中,由于接入误差放大器反向输入端的反馈电压也是相对与12脚而言,所以主回路和控制回路的接地端应相连。
+VIN(芯片电源端):直流电源从15脚引入分为两路:一路作为内部逻辑和模拟电路的工作电压;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。
如果该脚电压低于门限电压(Turn-off: 8V),该芯片内部电路锁定,停止工作‘基准源及必要电路除外)使之消耗的电流降至很小(约2mA)e另外,该脚电压最大不能超过35V.使用中应该用电容直接旁路到GROUND端。
VC(推挽输出电路电压输入端):作为推挽输出级的电压源,提高输出级输出功率。
可以和15脚共用一个电源,也可用更高电压的电源。
电压范围是1. 8V-3. 4VINV. INPUT(反相输入端):误差放大器的反相输入端,该误差放大器的增益标称值为80db,其大小由反馈或输出负载来决定,输出负载可以是纯电阻,也可以是电阻性元件和电容元件的组合。
SG3525脉宽调制型控制器是美国通用电气公司的产品,作为SG3524的改进型,更适合于运用MOS管作为开关器件的DC/DC变换器,它是采用双级型工艺制作的新型模拟数字混合集成电路,性能优异,所需外围器件较少。
它的主要特点是:输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0-50%可调.每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。
可直接驱动功率MOS管,工作频率高达400KHz,具有欠压锁定、过压保护和软启动等功能。
该电路由基准电压源、震荡器、误差放大器、PWM比较器与锁存器、分相器、欠压锁定输出驱动级,软启动及关断电路等组成,可正常工作的温度范围是0-700C。
基准电压为5.1 V士1%,工作电压范围很宽,为8V~35V.GND(接地端)12脚:该芯片上的所有电压都是相对于GROUND而言,即是功率地也是信号地。
在实验电路中,由于接入误差放大器反向输入端(1脚)的反馈电压也是相对与12脚而言,所以主回路和控制回路的接地端应相连。
所以SG3525必须与控制回路共地。
15脚引入分为两路:一路作为内部逻辑和模拟电路的工作电压;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。
如果该脚电压低于门限电压(Turn-off: 8V),该芯片内部电路锁定,停止工作(基准源及必要电路除外)使之消耗的电流降至很小(约2mA)e另外,该脚电压最大不能超过35V.使用中应该用电容直接旁路到GND端。
V C(推挽输出电路电压输入端)13脚:作为推挽输出级的电压源,提高输出级输出功率。
可以和15脚共用一个电源,也可用更高电压的电源。
电压范围是1 8V~34V。
INPUT(反相输入端)1脚:误差放大器的反相输入端,该误差放大器的增益标称值为80db,其大小由反馈或输出负载来决定,输出负载可以是纯电阻,也可以是电阻性元件和电容元件的组合。
该误差放大器共模输入电压范围是1. 5V-5. 2V。
SG3525电流控制型PWM解调调制器型号:SG3525AN封装:DIP-16主要应用:开关电源1.1PWM控制芯片SG3525功能简介随着电能变换技术的发展,功率MOSFE在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silico n Ge neral)推出SG3525 SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级。
下面我们对SG3525特点、弓I脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525是电流控制型PWMI制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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和电流环双环系统,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控制器。
1.1.1SG3525引脚功能及特点简介其原理图如图:fimWtA匚 1 16□同瞬入匚 2 15□匚314二)电侃僭制凰测*匚4 13B*C电曲限器底»匚 5 12二1 A^C刘匚6 11CT C710二]怖捞規制地匚g9□**I. 1 nv.input (引脚1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈 信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚 9)相连,可构成跟随器。
2.Nonin v.i nput (引脚2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中, 该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚 9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync (引脚3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现 与外电路同步。
4.0SC.0utput (引脚4):振荡器输出端。
SG3525工作原理以及输出电路驱动电路一、SG3525的工作原理SG3525是一款高性能PWM控制器,通过它可以实现可编程的脉宽调制信号。
它的特点是具有广泛的工作电压范围和频率范围。
该芯片采用双斩波控制方式,即通过一个三角波和一个幅度可调的直流偏置电压来控制输出脉冲的宽度。
SG3525的内部结构包括一个误差放大器、一个比较器、一个SR锁存器和一个产生三角波的发生器。
误差放大器用于比较输入信号和反馈信号的差值,以生成一个误差信号。
比较器用于将误差信号与三角波进行比较,从而产生一个PWM信号。
SR锁存器用于控制PWM信号的频率和占空比。
发生器产生一个频率可调的三角波。
工作原理如下:1.输入信号经过误差放大器与反馈信号进行比较,产生一个误差信号。
2.误差信号与三角波进行比较,产生一个PWM信号。
3.PWM信号经过SR锁存器进行锁存,从而实现设定的频率和占空比。
4.经过输出级后,PWM信号会经过滤波器,然后输出到负载上。
二、SG3525的输出电路设计输出级通常使用功率MOSFET或IGBT来实现,可以根据需要选择不同类型的晶体管,以满足不同负载的需求。
输出级的驱动电路需要提供足够的电流和电压来驱动晶体管,以确保输出信号的准确性和稳定性。
滤波器通常采用LC结构或LCL结构,用于去除PWM信号中的高频噪声。
LC结构由电感和电容组成,主要用于简单的应用中。
LCL结构除了电感和电容外,还包括一个滤波电阻,可以更好地抑制高频噪声。
三、SG3525的驱动电路设计驱动电路还可以包括反馈电路,用于检测输出信号的准确性和稳定性。
反馈电路通常由采样电阻和比较器等组成,用于检测输出信号与设定值之间的差异,并反馈给误差放大器进行校正。
驱动电路还需要考虑电流和电压的保护功能,以防止过流和过压等异常情况对电路和负载造成损害。
这可以通过使用保险丝、限流电阻、过压保护电路等来实现。
总之,SG3525工作原理是通过误差放大器、比较器、SR锁存器和发生器等组成的内部结构实现的。
SG3525概述SG3525是一款常用的PWM(脉宽调制)控制集成电路,主要用于直流至直流转换器、逆变器和开关电源的设计中。
它具有广泛的应用领域,包括电动汽车、太阳能电池组、风力发电系统以及工业自动化等。
功能特性•输入电压范围:8V至35V•输出频率范围:50Hz至400Hz•输出电流:最大20mA•可调节的死区时间•内置高精度参考电压•低静态功耗•快速过载保护•内置软起动电路•可使用外部晶振或者RC振荡电路工作原理SG3525基于PWM技术,通过控制开关管的导通时间和断开时间,调整输出的脉宽,从而控制输出电压的大小。
它采用固定频率工作模式,将输入电压转换为高频方波,然后再经过滤波电路,得到所需的输出电压。
SG3525整个电路由误差放大器、比较放大器、错相振荡器、双D触发器、控制逻辑电路和输出级组成。
主要部件包括:1. 误差放大器误差放大器对输入电压和输出电压做比较,通过增加或减少输入电压,调整输出电压的大小。
它能够高效地将输入电压转换为脉宽控制信号。
2. 比较放大器比较放大器接收误差放大器的输出信号,并与三角波振荡器的输出信号进行比较。
通过控制比较放大器的输入信号,可以调整输出波形的脉宽。
3. 错相振荡器SG3525内部集成了一个错相振荡器电路,用于产生一组互补的三角波信号。
这些互补的信号用于比较放大器的输入和误差放大器的参考电压。
4. 双D触发器双D触发器用于延时控制,通过改变延时电容的大小,可以调整输出波形的频率。
双D触发器还可用于生成脉冲信号,控制开关管的导通和断开。
5. 控制逻辑电路控制逻辑电路是一个组合逻辑电路,根据输入的控制信号,控制输出波形的脉宽和频率。
它还具有过载保护功能,当输出波形超过一定限制时,会自动切断输出。
6. 输出级输出级负责驱动开关管,将控制逻辑电路产生的脉冲信号转换为高电压高电流的方波信号,驱动负载工作。
应用领域SG3525被广泛应用于各种直流至直流转换器、逆变器和开关电源设计。
1.1 PWM 控制芯片 SG3525 功能简介随着电能变换技术的发展,功率 MOSFET 在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出 SG3525。
SG3525 是用于驱动 N 沟道功率 MOSFET。
其产品一推出就受到广泛好评。
SG3525 系列 PWM 控制器分军品、工业品、民品三个等级。
下面我们对 SG3525 特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。
SG3525 是电流控制型 PWM 控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接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尾随误差电压变化而变化。
由于结构上有电压环和电流环双环系统,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控制器。
1.1.1 SG3525 引脚功能及特点简介其原理图如图 4.13 下:1.Inv.input(引脚 1):误差放大器反向输入端。
在闭环系统中,该引脚接反馈信号。
在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚 9)相连,可构成尾随器。
2.Noninv.input(引脚 2):误差放大器同向输入端。
在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。
根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚 3):振荡器外接同步信号输入端。
该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚 4):振荡器输出端。
5.CT(引脚 5):振荡器定时电容接入端。
6.RT (引脚 6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚 7):振荡器放电端。
该端与引脚 5 之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚 8):软启动电容接入端。
SG3525脉宽调制型控制器是美国通用电气公司的产品,作为SG3524的改进型,更适合于运用MOS管作为开关器件的DC/DC变换器,它是采用双级型工艺制作的新型模拟数字混合集成电路,性能优异,所需外围器件较少。
它的主要特点是:输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0-50%可调.每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。
可直接驱动功率MOS管,工作频率高达400KHz,具有欠压锁定、过压保护和软启动等功能。
该电路由基准电压源、震荡器、误差放大器、PWM比较器与锁存器、分相器、欠压锁定输出驱动级,软启动及关断电路等组成,可正常工作的温度范围是0-700C。
基准电压为5.1 V士1%,工作电压范围很宽,为8V到35V.
SG3525采用16端双列直插DIP封装,引脚图及各端子功能介绍如下:图形如图
GROUND(接地端):该芯片上的所有电压都是相对于GROUND而言,即是功率地也是信号地。
在实验电路中,由于接入误差放大器反向输入端的反馈电压也是相对与12脚而言,所以主回路和控制回路的接地端应相连。
+VIN(芯片电源端):直流电源从15脚引入分为两路:一路作为内部逻辑和模拟电路的工作电压;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。
如果该脚电压低于门限电压(Turn-off: 8V),该芯片内部电路锁定,停止工作‘基准源及必要电路除外)使之消耗的电流降至很小(约2mA)e
另外,该脚电压最大不能超过35V.使用中应该用电容直接旁路到GROUND端。
VC(推挽输出电路电压输入端):作为推挽输出级的电压源,提高输出级输出功率。
可以和15脚共用一个电源,也可用更高电压的电源。
电压范围是1. 8V-3. 4V
INV. INPUT(反相输入端):误差放大器的反相输入端,该误差放大器的增益标称值为80db,其大小由反馈或输出负载来决定,输出负载可以是纯电阻,也可以是电阻性元件和电容元件的组合。
该误差放大器共模输入电压范围是1. 5V-5. 2V。
此端通常接到与电源输出电压相连接的电阻分压器上。
负反馈控制时,将电源输出电压分压后与基准电压相比较。
NI. INPUT同相输入端):此端通常接到基准电压16脚的分压电阻上,取得2. 5V的基准比较电压与INV. INPUT端的取样电压相比较。
SYNC(同步端):为外同步用。
需要多个芯片同步工作时,每个芯片有各自的震荡频率,可以分别他们的4脚和3脚相连,这时所有芯片的工作频率以最快的芯片工作频率同步。
也可以使单个芯片以外部时钟频率工作。
OSC. OUTPUT(同步输出端):同步脉冲输出。
作为多个芯片同步工作时使用。
但几个芯片的工作频率不能相差太大,同步脉冲频率应比震荡频率低一些。
如不需多个芯片同步工作时,3脚和4脚悬空。
4脚输出频率为输出脉冲频率的2倍。
输出锯齿波电压范围为0. 6V到3. 5V. Cr(震荡电容端):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。
正常工作时,在Cr两端可以得到一个从0.6V到3. 5V变化的锯齿波。
Rr(震荡电阻端):震荡电阻一端接至6脚,另一端直接接至地端。
Rr的阻值决定了内部恒流值对Cr充电。
其取值范围为2K欧到150K欧Rr和Cr越大充电时间越长,反之则充电时间短。
DISCHATGE RD(放电端):Cr的放电由5. 7两端的死区电阻决定。
把充电和放电回路分开,有利与通过死区电阻来调节死区时间,使死区时间调节范围更宽。
其取值范围为0欧到500欧。
放电电阻RD和CT越大放电时间越长,反之则放电时间短。
SOFTSTATR(软启动):比较器的反相端即软启动器控制端8,端8可外接软启动电容?该电容由内部Vf的50uA恒流源充电。
VREF(基准电压端):基准电压端16脚的电压由内部控制在5. 1 V土1%。
可以分压后作为误差放大器的参考电压。
OUTPUT A, OUTPUT B(脉冲输出端):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V<处接一个约0. luf的电容滤去电压尖峰。
COMPENSATION(补偿端):在误差放大器输出端9脚与误差放大器反相输入端1脚间接电阻与电容,构成PI调节器,补偿系统的幅频、相频响应特性。
补偿端工作电压范围为1. 5V 到5. 2V.
SHUTDOWN(关断端):10端为PWM锁存器的一个输入端,一般在10端接入过流检测信号。
过流检测信号维持时间长时,软起动端8接的电容C:将被放电。
电路正常工作时,该端呈高电平,其电位高于锯齿波的峰值电位(3. 30。
在电路异常时,只要脚10电压大于0. 7V,三极管导通,反相端的电压将低于锯齿波的谷底电压(0.9V),使得输出PWM信号关闭,起到保护作用。