五种经典电路详解! 电路原理( 二 )


五种经典电路详解! 电路原理

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UC3842 内部原理框图
UC3842是一种性能优良、运用普遍、构造较简略的PWM开关电源集成掌握器,由于它只有一个输出端,所以重要用于音端掌握的开关电源 。
UC3842 7脚为电压输入端,其启动电压规模为16-34V 。在电源启动时,VCC﹤16V,输入电压施密物比拟器输出为0,此时无基准电压发生,电路不工作;当 Vcc﹥16V时输入电压施密特比拟器送出高电平到5V蕨稳压器,发生5V基准电压,此电压一方面供销内部电路工作另一方面通过
⑧脚向外部供给参考电压 。一旦施密特比拟器翻转为高电平(芯片开端工作以后),Vcc可以在10V-34V规模内变更而不影响电路的工作状况 。当Vcc低于10V时,施密特比拟器又翻转为低电平,电路停滞工作 。
当基准稳压源有5V基准电压输出时,基准电压检测逻辑比拟器即达出高电平信号到输出电路 。同时,振荡器将依据④脚外接Rt、Ct参数发生 f=/Rt.Ct的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端
另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端,RS型PWN脉宽调制器的R端接电流检测比拟器输出端 。R端为占空调节掌握端,当R电压上升时,Q端脉冲加宽,同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压降低时,Q端脉冲变窄,同时 ⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小) 。
UC3842各点时序如图所示,只有当E点为高电平时才有信号输出,并且a、b点全为高电平时,d点才送出高电平,c点送出低电平,否则d点送出低电平,c点送出高电平 。②脚一般接输出电压取样信号,也称反馈信号 。当② 脚电压上升时,①脚电压将降低,R端电压亦随之降低,于是⑥脚脉冲变窄;反之,⑥脚脉冲变宽 。
③脚为电传播感端,通常在功率管的源极或发射极串入一小阻值取样电阻,将流过开关管的电流转为电压,并将此电压引入境脚 。当负载短路或其它原因引起功率管电流增长,并使取样电阻上的电压超过1V时,⑥脚就停滞脉冲输出,这样就可以有效的掩护功率管不受破坏 。
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2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路
由TOP224P构成的 12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示 。
电路中应用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性光耦合器 (IC2) 。交换电源经过UR和Cl整流滤波后发生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电 。
VDz1和VD1能将漏感发生的尖峰电压钳位到安全值,并能衰减振铃电压 。VDz1采取反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压制制器,VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管 。
二 次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo 。Uo值是由VDz2稳固电压Uz2、光耦中LED的正向压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定的 。
转变高频变压器的匝数比和VDz2的稳压值,还可获得其他输出电压值 。R2和VDz2五还为12V输出供给一个假负载,用以进步轻载 时的负载调剂率 。反馈绕组电压经VD3和C4整流滤波后,供应TOP224P所需偏压 。由R2和VDz2来调节掌握端电流,通过转变输出占空比到达稳压目 的 。
共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所发生的共模泄露电流 。C7为掩护电容,用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰 。C6可减 小由一次绕组电流的基波与谐波所发生的差模泄露电流 。C5不仅能滤除加在掌握端上的尖峰电流,而且决议自启动频率,它还与R1、R3一起对掌握回路进行补偿 。
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本电源重要技巧指标如下:
  • 交换输人电压规模:u=85~265V;
  • 输入电网频率:fLl=47~440Hz;
  • 输出电压(Io=1.67A):Uo=12V;
  • 最大输出电流:IOM=1.67A;
  • 持续输出功率:Po=20W(TA=25℃,或15W(TA=50℃);
  • 电压调剂率:=78%;
  • 输出纹波电压的最大值:60mV;
  • 工作温度规模:TA=0~50℃ 。
三、DC-DC电源
1、3V转+5V、+12V的电路图
由电池供电的便携式电子产品一般都采取低电源电压,这样可减少电池数目,到达减小产品尺码及重量的目标,故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳固性及精度,请求采取稳压电源供电 。
若电路采取5V工作电压,但另需一个较高的工作电压,这往往使设计者难堪 。本文介绍一种采取两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电 。


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