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1、电气工程课程设计—开关电源的设计分析院系:自动化专业:电气工程及其自动化姓名:学号:指导老师:胡戍方设计时间:2011.09.05目录内容摘要····························································2一、电路原理分析·····················································31、开关电源的结构框图············································32、矩形脉冲······················
2、································3二、开关电源的电路图·················································31、开关电源电路··················································32、电路图分析····················································4三、其他类型的控制集成电路···········································61、JS2263·
3、·······················································62、XN1042························································7四、课程设计感想·····················································9参考文献····························································9内容摘要开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断
4、的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。由UC3842集成块电流型控制的反激式开关电源是一种较为典型的开关电源,本次课程设计就是以峰值电流型PWM控制芯片UC3842为核心设计了一种新型多功能反激式开关稳压电源。该电源具有7路直流隔离电压输出。本文介绍了其工作原理和外围电路设计,主要介绍了DC/DC开关电源的工作方式、原理和各主要部件的作用。关键词:开关电源UC3842电流控制型DC/DC变换反激式一、电路原理分析1、开关电源的结构框图UiUoDC/DC变换器驱动器信号源比较放大器参考电
5、压2、矩形脉冲直流电压Ui经过DC/DC变换器后变为矩形脉冲,如下:矩形脉冲的占空比(D=T1/T)是由驱动器发出的信号控制晶闸管或MOSFET功率管的导通、关断的时间来改变的。占空比大的有效值大,反之则小。矩形脉冲可以通过变压器来升高或降低,最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压Uo。当Uo由于干扰偏大或偏小都会通过比较放大器反馈到驱动器,若Uo偏大,则相应的把占空比调小,反之,调大一点。开关电源按照占空比调节方式的不同,分为:脉冲宽度调节(PWM)即T(周期)不变,改变Ton(导通时间)的大小;脉冲频率调节(PFM)即Ton不变,改变f
6、=1/T;脉冲调频调宽方式:T、Ton都改变。本次课程设计所要求的是脉冲宽度调节方式。二、开关电源的电路图1、开关电源电路2、电路图分析(一)电流控制集成电路:UC3842内部是一个电流控制型的集成电路,其内部结构框图如下:8端口双列直插塑料封装的UC3842各管端口功能简介:引脚号引脚名功能说明1COMP内部误差放大器的输出端。2VFB反馈电压输入端,与内部误差放大器同相输入端的+2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,控制脉冲的宽度。电流传感端。在应用电路中,在MOSFET的源极串接一个小阻值的取样电阻R1,将脉冲变压器的电流转换成电压并送入③端
7、口,控制脉冲的宽度。当功率管导通,电流斜率上升3ISENSE时,取样电阻R1的电压增加。一旦R1的电压等于电流检测比较器反相端的电压,内部触发器复位,功率管截止,即实现了以电流控制⑥端口激励脉冲的占空比来稳定输出电压。C4的作用是抑制取样电流的尖脉冲。4R5/C5定时端。锯齿波振荡器的振荡频率f=1.8/(R5·C5),电流模式工作频率可达150kHz。5GND接地输出端,此端口为图腾柱式输出,驱动电流的峰值高达l.0A。该端口与功率管栅极之间6OUTPUT有一个小阻值的电阻R6起到隔离作用,是为了防止功率管突然关断时,产生大电压回流到UC3842损
8、坏集成电路。电源。当供电电压低于16V时,UC3824不工作,此时耗电在1mA以下。芯片工作后,输入7VCC
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