UC3842的内部结构和工作原理

转自:怀旧经典:电源芯片UC3842的内部结构和工作原理_手机搜狐网

UC3842,TL494、SG3525是非常经典的三款PWM控制芯片,特别是作为经典的峰值电流模式单端PWM控制器UC3842,早期一批做开关电源的工程师都是从这一款芯片起步,从此踏入了开关电源的这个行业。UC3842最早是Unitrode公司的产品,其开发了一系列的UC384X产品,TI收购了Unitrode公司,沿用了原来产品选号。后来,其他的芯片公司仿制生产这一款产品,有许多派生选号,如CA3842,CW3842等等。即使是后来许多新的峰值电流模式控制器,基本上也是基于UC3842的原理进行设计。时至今日,在一些小功率的辅助开关电源中,UC3842仍然有使用。

1、内部基本结构

图1 UC3842内部功能结构图

图2 UC3842芯片内部图

2、管脚及封装

8个管脚的UC3842,DIP8、SO8、SOIC8这3种封装最为常用。

图3 UC3842管脚

管脚1:COMP,内部误差放大器的输出端

管脚2:VFB,电压检测端,也是内部误差放大器的反相输入端

管脚3:ISENSE,电流检测端,连接到电流检测电阻或电流检测变压器的输出。

管脚4:RT/CT,振荡频率设置端,此管脚连接1个电阻RT到VREF,连接1个电容CT到地,设定开关频率。RT>5 kΩ,CT>1nF,开关频率设定的公式为:

管脚5,GROUND:地。

管脚6,OUTPTU:内部图腾柱(Totem Pole)驱动器输出,连接到外部功率MOSFET栅极。

管脚7,Vcc:芯片的供电端。内部设置了1个34V的稳压管,保证其内部电路工作在34V以下,防止外部高压损坏内部电路。

管脚8,VREF:内部5V参考电压(基准电压),用于内部各部分电路的工作;同时5V参考电压可以通过RT给振荡器的CT提供充电电流,使内部振荡器正常工作。

3、工作原理介绍

输出电压信号和基准电压2.5V比较后产生的误差电压,经过电压误差放大器U1放大,由Comp管脚输出。Comp管脚输出的信号,通过2个二极管降压,然后再由2个分压电阻2R、R经过1/3分压,得到电压为Vs,连接到比较器U2的反相输入端,此为电压外环。

电流检测信号直接连接到比较器U2的同相输入端,电流检测信号进到芯片后,和Vs进行比较后,产生脉宽调制的脉冲, Vs电压为电流信号的给定,也就是 电压外环作为电流内环的给定信号(参考电压信号),通过脉宽调制控制开关管的峰值电流,因此,称为 峰值电流型脉宽调制器 。

图4 UC3842内部电压外环和电流内环

内部图腾柱由2个NPN三极管Q1,Q2组成,Q2由U4输出直接驱动,Q1由U4输出反相后驱动,Q1、Q2驱动信号的逻辑刚好是相反。

U4为3或门,3个输入分别是:

(1)电源起动电路的输出高电平“1”,反相后作为3或门的1个输入。只要电源电压Vcc大于起动电压(10V),3或门的这个输入端就总是保持低电平“0”。

(2)振荡器U9输出的脉冲时钟信号。

(3)PWM锁存器U3反相输出端。

只有当U4的3个输入端全都是低电平“0”,U4输出端反相后的输出(3或门的非端输出)才为高电平“1”,然后,Q1开通,Q2关断,图腾柱输出高电平“1”,外部功率MOSFET处于开通状态。

U4的3个输入端中,只要有1个输入端为高电平“1”,U4输出端都为低电平“0”,Q2开通,Q1关断,外部功率MOSFET处于截止(关断)状态。

3.1 驱动输出高电平,外部开关管导通

芯片正常工作时,U5输出为高电平“1”。

振荡器的时钟信号变为高电平“1”时,U3输入端S为高电平“1”,S=1,U3置位,U3反相输出端为低电平“0”(输出端为高电平“1”)。短脉冲时钟信号结束后, 振荡器输出时钟信号变为低电平“0”, PWM锁存器输入端S为低电平“0”,S=0, 由于 U2同相输入端电压(电流检测信号)小于U2反相输入端电压Vs(输出电压检测信号), I*RS< VS, 比较器U2输出为低电平“0”,R=0;由于 S=0,R=0, 因此,PWM锁存器U3 反相输出端仍然保持低电平“0”不变。

U4的3个输入端都为低电平“0”,U4输出为低电平“0”,Q1开通,PIN6脚输出高电平,外部开关管导通,如图5所示。

图5 Q1开通,驱动输出高电平

3.2 驱动输出低电平,外部开关管截止

外部开关管导通,系统电流增加,U2同相输入端电压 (电流检测信号)增大,当此电压大于U2反相输入端电压Vs, I*RS> VS, 比较器U2输出翻转为高电平“1”, PWM锁存器U3输入端R为高电平“1”,R=1,U3复位,U3反相输出端为高电平“1” (输出端为低电平“0”)。

U4的1个输入端为高电平“1”,U4输出为高电平“1”,Q1关断、Q2开通,PIN6脚输出低电平,外部开关管截止关断 ,如图6所示。

图6 Q2开通,驱动输出低电平

外部 开关管关断后,其电流下降,U2同相输入端电压 (电流检测信号)降低,小于U2反相输入端电压Vs, I*RS< VS,比较器U2输出马上翻转为低电平“0”,PWM锁存器U3输入端R为低电平“0”,R=0,同时,S=0,因此,U3输出保持高电平“1”不变,Q2保持开通状态、PIN6脚输出保持低电平,外部 开关管也继续保持截止关断状态。

然后,系统等待振荡器下一个时钟信号的到来,开始下一个开关周期,如此循环往复,UC3842逻辑控制如图7所示,基本控制逻辑就是:时钟信号决定外部开关管的开通,电流信号决定 外部开关管的关断 。

图7 控制逻辑

PWM比较器翻转的电压值为:

VC为电压误差放大器的输出电压,减去2个二极管的正向压降1.4V,再经过电阻分压衰减1/3。VC在小于1V的电压范围内,脉宽调制器处于正常的工作状态;当VC≥1V时,就会出现限流保护,这是因为内部PWM比较器的反相输入端,加了1V的稳压管钳位,开关管的最大峰值电流为:

同样,如果系统的最大峰值电流已知,就可以利用上面公式,求出电流检测电阻值。

只要电流检测电阻RS电压达到1V,脉宽调制器就立刻关断开关管的驱动信号,形成逐个脉冲限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系统最大的输出电流,提高系统的可靠性,这也是峰值电流控制固有的特性。

但是,在一些应用情况中,逐个脉冲限流功能并不能提供可靠的过流保护,这是因为为了滤除开关管开通瞬间的尖峰电流,防止开关管误触发而关断,电流测量信号使用RC滤波或前沿消隐时间(Leading Edge Blanking LEB),开关管开通瞬间的这段时间内,系统对检测电流信号不做响应,过了这一段时间,系统才处理电流检测信号,这样,在输出电流非常大时,每个开关周期,控制器都会让开关管导通最小的这一段时间,然后过流保护关断开关管,系统连续工作在最小脉冲宽度状态,电感会逐渐饱和,电感电流走飞,从而导致系统失效。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/343419.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Fiddler工具 — 13.AutoResponder应用场景

简单介绍几个应用场景&#xff1a; 场景一&#xff1a;生产环境的请求重定向到本地文件&#xff0c;验证结果。 例如&#xff1a;某网站或者系统修改了问题&#xff0c;但尚未更新到生产环境&#xff0c;可重定向到本地修改后的文件进行验证&#xff0c;这样能够避免更新到生产…

互联网加竞赛 基于大数据的股票量化分析与股价预测系统

文章目录 0 前言1 课题背景2 实现效果3 设计原理QTChartsarma模型预测K-means聚类算法算法实现关键问题说明 4 部分核心代码5 最后 0 前言 &#x1f525; 优质竞赛项目系列&#xff0c;今天要分享的是 &#x1f6a9; 基于大数据的股票量化分析与股价预测系统 该项目较为新颖…

2023年全球软件质量效能大会(QECon上海站):核心内容与学习收获(附大会核心PPT下载)

会议聚焦于软件质量和效能的提升。在智能时代&#xff0c;随着数字化的深入人心&#xff0c;软件正在随着云计算、移动互联网、物联网等的发展而不断进化&#xff0c;软件对企业的发展愈加重要&#xff0c;大家对软件的质量要求也在从传统功能、性能、安全这些基础层面向着用户…

202404读书笔记|《只愿你被这世界温柔相待》——我跌落于生活的荆棘,高傲,机敏,桀骜不驯

202404读书笔记|《只愿你被这世界温柔相待》——我跌落于生活的荆棘&#xff0c;高傲&#xff0c;机敏&#xff0c;桀骜不驯 CHAPTER1 只为途中与你相见CHAPTER2 只要有爱就有痛CHAPTER3 为自己的心安一个家CHAPTER4 让往事随风 《只愿你被这世界温柔相待》作者雪莱等&#xff…

【AI视野·今日Robot 机器人论文速览 第七十二期】Mon, 8 Jan 2024

AI视野今日CS.Robotics 机器人学论文速览 Mon, 8 Jan 2024 Totally 13 papers &#x1f449;上期速览✈更多精彩请移步主页 Daily Robotics Papers Deep Reinforcement Learning for Local Path Following of an Autonomous Formula SAE Vehicle Authors Harvey Merton, Thoma…

C# 程序员如何进行职业规划?

C# 程序员如何进行职业规划&#xff1f; 在开始前我有一些资料&#xff0c;是我根据网友给的问题精心整理了一份「C#的资料从专业入门到高级教程」&#xff0c; 点个关注在评论区回复“888”之后私信回复“888”&#xff0c;全部无偿共享给大家&#xff01;&#xff01;&…

免费学习鸿蒙(HarmonyOS)开发,一些地址分享

HarmonyOS万物互联&#xff0c;从华为一系列的操作来看已经与iOS、Android形成三足鼎立之势了。 根据《澎湃新闻》的报道&#xff0c;已有23所985高校和46所211高校加入了鸿蒙班的行列&#xff0c;合计达到了69所国内一流高校。通过鸿蒙班的设立&#xff0c;高校可以为学生提供…

Java十大经典算法——贪心算法

算法概念&#xff1a; 贪婪算法(贪心算法)是指在对问题进行求解时&#xff0c;在每一步选择中都采取最好或者最优(即最有利)的选择&#xff0c;从而希望能够导致结果是最好或者最优的算法&#xff1b;贪婪算法所得到的结果不一定是最优的结果(有时候会是最优解)&#xff0c;但…

蓝桥杯单片机组备赛——LED指示灯的基本控制

&#x1f388;教程介绍&#xff1a;博客依据b站小蜜蜂老师的教程进行编写&#xff0c;文中会对老师传授的知识进行总结并加入自己的一些理解。教程链接 文章目录 一、点灯介绍二、相关数字芯片介绍2.1 74HC138介绍2.2 74HC573介绍2.3 74HC02介绍 三、代码设计思路四、代码编写…

gazebo模型库目录(国内源)

这个是比较普遍的&#xff0c;一般用途&#xff1a; GitCode - 开发者的代码家园https://gitcode.com/geniusChinaHN/osrf.gazebo_models/tree/master/ambulance这个主要是车辆&#xff1a; car_demo: osrf汽车模型库https://gitee.com/geniuschinahn/car_demo还有这个是以前…

测绘资质工程测量乙级资质办理条件

新测绘资质分为10个专业&#xff1a; 1.大地测量 2.测绘航空摄影 3.摄影测量与遥感 4.工程测量 5.海洋测绘 6.界线与不动产测绘 7.地理信息系统工程 8.地图编制 9.导航电子地图制作 10.互联网地图服务。 新《测绘资质管理办法》和《测绘资质分类分级标准》&#xff…

深入理解计算机系统(2):信息的表示和处理

信息存储 大多数计算机使用 8 位的块&#xff0c;或者字节(byte)&#xff0c;作为最小的可寻址的内存单位&#xff0c;而不是访问内存中单独的位。机器级程序将内存视为一个非常大的字节数组&#xff0c;称为虚拟内存(virtual memory)。内存的每个字节都由一个唯一的数字来标识…