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UC3842芯片的应用分析

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:UC3842芯片开关频率高达500 kHz,工作占空比接近100%,可以进行逐脉冲电流限制,控制方便可靠。图7-15UC3842内部电路图开关电源控制器UC3842工作参数如表7-1所示。思考题:UC3842属于电流型控制方式,这个结论对吗?

UC3842芯片的应用分析

1.UC3842芯片引脚及内部电路组成

图7-14 UC3842引脚图

(1)UC3842芯片基于电流控制稳压技术,为典型的电流型控制芯片,它提供了DC-DC固定频率电流控制的必需功能,仅需要极少的外围元器件即可实现。其包含的内部电路有:欠压锁定电路、精密参考源、PWM误差放大器、电流感应比较器及大电流推挽输出级电路等,尤其是其输出级可源出或吸收高峰值电流,特别适合于驱动N沟道MOSFET场效应管。UC3842芯片开关频率高达500 kHz,工作占空比接近100%,可以进行逐脉冲电流限制,控制方便可靠。它采用DIP8封装,如图7-14及图7-15所示为UC3842引脚图及内部电路图

图7-15 UC3842内部电路图

(2)开关电源控制器UC3842工作参数如表7-1所示。

表7-1 UC3842工作参数

续表

2.UC3842电路工作原理

1)误差放大器

如图7-16所示,误差放大器同相端接内部基准源+2.5 V,误差放大器的反相端2脚为反馈端,反馈电压满足下列方程:

误差放大器输出可源出或吸收0.5 mA电流。

2)欠压锁定(UVLO)电路

误差放大器欠压锁定(UVLO)电路如图7-17所示,欠压锁定(UVLO)门限为输入电源电压大于Uon(+16 V)时电路启动,输入电源电压下降至Uoff(+10 V)以下时电路锁定,停止工作。

图7-16 误差放大器电路图(www.xing528.com)

图7-17 欠压锁定(UVLO)电路图

3)电流感应电路

电流感应电路如图7-18所示,由电流取样电阻RS感应的电压与原边电流IS的关系为:

URS=ISRS

图7-18 电流感应电路示意图

该电压经RC滤波,去除尖冲干扰后,送至电流感应比较器,一旦电流达到峰值电流设定点,就能逐脉冲复位内部输出级触发器,可以精确地控制输出参数的变化。

通过电流取样电阻RS的峰值电流取决于下式:

通过电流取样电阻RS的峰值电压由E/A(误差放大器)控制取决于下式:

4)振荡器元件确定步骤

(1)根据死区时间和振荡电容关系曲线,先确定所需的死区时间,由此确定振荡电容最接近标准的值。

(2)用振荡电容和振荡频率参数间接求出RT的近似值。

5)驱动电路

UC3842芯片输出级可以1A峰值电流驱动MOSFET场效应管,或以平均电流200 mA左右驱动双极型功率晶体管,驱动接口可采用直接MOSFET驱动或采用隔离变压器的驱动电路,一般在PWM输出级到地之间加一肖特基二极管,以防止因输出电压低于地电压而引起的芯片内部的不稳定,且选择正向压降小于0.3 V、电流为200 mA的肖特基二极管效果较好。

思考题:UC3842属于电流型控制方式,这个结论对吗?

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