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请问UC3842的占空比怎么调节的?
张飞
占空比
uc3842
您好!在这UC3842的内部原理图中,它是怎么做占空比调节的?占空比调节和保护
电路
实现的方法是怎样的呢?
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(1)
袁丹
2018-10-24 18:18:00
如上图,首先,VCC端有个36V的稳压管,说明供电电压最高为36V,当然也不能过低,过低就有个欠压锁定电路;输出经过一个稳压器得到高精度的5V电压,其中一路输出给RC充放电,产生一定频率的三角波,还有一路经过精密电阻分压产生2.5V输入给误差放大器的正输入端,而2脚负输入端一般接反馈电压,经过误差放大器放大输出,1脚作为放大器输出端,引出来的目的之一就是作反馈和作输出补偿,和负输入端之间一般接个电容,构成积分电路,使电压变得缓慢,起到补偿作用;1脚输出端经过两个二极管(约1.4V压降)后又经过电阻分压,并联1V稳压管,输入到电流比较器的负端,这说明输出端Vout可以分为三个阶段,(1)小于1.4V,V_=0V;(2)大于等于1.4V,小于4.4V,V_与Vout呈线性关系;(3)大于4.4V,V_=1V;电流比较器的正输入端是电流采样值,当采样电流反馈回来电压大于1V时,就可认为是过流,直接输出高电平,关闭PWM波(为什么就直接关闭PWM波,后面会有分析)。当电流反馈电压值小于1V时,和输出反馈电压值(2脚或者说是1脚)比较,输出一个高低电平,作为RS触发器的R端。而RS触发器的S端是三角波经过一些逻辑电路变成一定频率的脉冲波形(上升过程为低电平,放电过程为高电平,变换的触发器电路这里没有给出,知道就行),RS触发器的公式为:Qn+1等于S加上R非与上Qn,然后取反输出,产生一个脉宽调制波,其中的时序过程如下图所示:
第一行是电容充放电波形,第二行是S端输入波形,第三行是电流比较器的两个输入端,不过图中的输出补偿曲线是1端的电压,要减去1.4V电压后再除以3倍与电流取样输入比较,得到波形就是第四行,即R端输入,R和S波形经过RS触发器输出后取反,就是第五行输出脉宽调制波形,具体计算验证过程大家可以自己去验证一下,这样便于加深理解。上面提到过流的情况,当过流时,电流比较器输出高电平,即R=1,由RS触发器公式,可以得知Qn+1=S,与Qn无关,取反后即为S非,再与S一起输入到或门中,S加上S非一直为1,所以输出时下面那个NPN导通,最终输出一直为低电平,即关闭MOS管。
下图为小R大C的情形,感兴趣的朋友一定要自己去推一遍,理清其中的时序,加深自己的理解。
如上图,首先,VCC端有个36V的稳压管,说明供电电压最高为36V,当然也不能过低,过低就有个欠压锁定电路;输出经过一个稳压器得到高精度的5V电压,其中一路输出给RC充放电,产生一定频率的三角波,还有一路经过精密电阻分压产生2.5V输入给误差放大器的正输入端,而2脚负输入端一般接反馈电压,经过误差放大器放大输出,1脚作为放大器输出端,引出来的目的之一就是作反馈和作输出补偿,和负输入端之间一般接个电容,构成积分电路,使电压变得缓慢,起到补偿作用;1脚输出端经过两个二极管(约1.4V压降)后又经过电阻分压,并联1V稳压管,输入到电流比较器的负端,这说明输出端Vout可以分为三个阶段,(1)小于1.4V,V_=0V;(2)大于等于1.4V,小于4.4V,V_与Vout呈线性关系;(3)大于4.4V,V_=1V;电流比较器的正输入端是电流采样值,当采样电流反馈回来电压大于1V时,就可认为是过流,直接输出高电平,关闭PWM波(为什么就直接关闭PWM波,后面会有分析)。当电流反馈电压值小于1V时,和输出反馈电压值(2脚或者说是1脚)比较,输出一个高低电平,作为RS触发器的R端。而RS触发器的S端是三角波经过一些逻辑电路变成一定频率的脉冲波形(上升过程为低电平,放电过程为高电平,变换的触发器电路这里没有给出,知道就行),RS触发器的公式为:Qn+1等于S加上R非与上Qn,然后取反输出,产生一个脉宽调制波,其中的时序过程如下图所示:
第一行是电容充放电波形,第二行是S端输入波形,第三行是电流比较器的两个输入端,不过图中的输出补偿曲线是1端的电压,要减去1.4V电压后再除以3倍与电流取样输入比较,得到波形就是第四行,即R端输入,R和S波形经过RS触发器输出后取反,就是第五行输出脉宽调制波形,具体计算验证过程大家可以自己去验证一下,这样便于加深理解。上面提到过流的情况,当过流时,电流比较器输出高电平,即R=1,由RS触发器公式,可以得知Qn+1=S,与Qn无关,取反后即为S非,再与S一起输入到或门中,S加上S非一直为1,所以输出时下面那个NPN导通,最终输出一直为低电平,即关闭MOS管。
下图为小R大C的情形,感兴趣的朋友一定要自己去推一遍,理清其中的时序,加深自己的理解。
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