铃流发生器控制电路UCC3750

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1、-14-《国外电子元器件》1997年第12期1997年12月●新特器件应用铃流发生器控制电路UCC3750原理及应用曹领旗车杰蒋卓勤摘要:铃流发生器是通信设备最重要的组成部分之一。为提高该部件的性能,减小体积,美国UNITRODE公司研制了专用控制器UCC3750。本文介绍了该器件的内部框图、管脚功能以及实际应用电路,同时还详细分析了内部各电路的工作原理。关键词:铃流发生器四象限变换器充电泵反激变换器最高电压:-0.3~7.5V1、概述最大电流:内部限流铃流发生器控制电路UCC3750用于控NEG1,NEG

2、2,NEGAC,NEGDC脚制和驱动四象限反激式振铃电路。该IC控最高电压:-0.3~7.5V制变压器初级的开关管,使输入功率传到输SINREF,SINFLT脚出端。同时还控制变压器次级的开关管,实最高电压:-0.3~7.5V现同步整流作用。逻辑输入最高电压:-0.3~7.5VUCC3750中的正弦波基准电压的频率基准电源输出电流(VCC):内部限流可以调整为20Hz、25Hz和50Hz。该基准电输出电流(GD1,GD2,GD3)压由外接的高频(32kHz)晶体产生,两个频脉冲电流:1.5A率选择脚控制一个

3、内部分压器,以便产生贮存温度:-65℃~150℃20Hz、25Hz和50Hz的正弦波基准电压。在工作温度:-55℃~150℃SINREF脚外接一只电容,可以大大衰减谐焊接温度(10sec):+300℃波分量。如果外加其他频率的正弦波信号,上述各参数如无特殊说明,则各电压均或者把晶体的输入调整在其他频率上,该发以地电位为基准。流入的电流为正,流出的生器亦可工作于其他频率。电流为负。脉冲电流占空比小于10%,脉冲UCC3750的特点还包括:可调的AC和电流最长持续时间为500ns。DC限流(带有缓冲放大器),提

4、供门驱动电3、管脚功能压的充电泵电路,3V和7.5V的内部基准电压。该芯片还有三角波时钟振荡器和缓冲放UCC3750采用DIL-28和PLCC-28大器,以便加入可调的直流补偿电压。两种封装形式,管脚排列如图1所示,内部框图如图2所示,各管脚的功能如下:2、绝对最大参数CT:控制内部PWM振荡器的频率。CT输入电源电压:VDD=7.5V脚和GND脚之间的电容值确定振荡器的充最高电压:VCP=-0.3~13.2V电和放电时间。VS1,VS2=-0.3~5VENBL:逻辑输入端。该端为高电平时,OUT1,OUT

5、2,OUTAC,OUTDC脚各输出端输出信号,并且充电泵开始工作;当©1995-2004TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.铃流发生器控制电路UCC3750原理及应用-15-表1 正弦波基准电压频率与FS0、FS1脚电平的关系表FS0FS1正弦波基准电压频率(Hz)00201025015011高阻抗级的P沟道开关管。当基准信号为负,且功率返回输入端时,在第四种工作状态下(见图2),该脚输出PWM信号;当基准信号为正,且功率正向传输时,在第

6、一种工作状态下,该图1UCC3750管脚图脚输出同步整流信号。该信号经反相后,为P该脚为低电平时,各路输出信号中断。沟道开关管提供适当极性的驱动信号。FS0,FS1:内部正弦波发生器频率选择GD3:驱动器输出。控制反激式变换器次端。晶体输入脚(XTAL1,XTAL2)接入级的N沟道开关管。当基准信号为正,且功32kHz晶体时,正弦波基准信号的频率和率返回输入端时,在第二种工作状态下,该脚FS0、FS1的关系如表1所列。外接不同的晶输出PWM信号,如图2所示。在第三种工作体,可得到不同频率的正弦波基准信号。F

7、S0状态下,基准信号为负且功率为正向传输时,和FS1输入为TTL兼容信号。该脚输出同步整流信号。GD1:驱动器输出,外接门驱动变压器,GND:所有内部基准和阈值的基准点,可以控制反激式变换器中电源变压器初级的也为所有管脚提供信号回路。开关管。NEG1:缓冲放大器的反相输入端。DCGD2:驱动器输出,控制反激式变换器次偏置电压和正弦波基准电压经该缓冲放大器图2UCC3750内部框图©1995-2004TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.-1

8、6-《国外电子元器件》1997年第12期1997年12月相加。SWRLY:逻辑输出端。可使电池补偿电NEG2:误差放大器的反相输入端。铃流压产生交叉(典型时间为5ms),从而实现“零发生器输出电压和加入的偏置基准信号,经电压”转换。该误差放大器比较。反馈补偿电路接在XTAL1、XTAL2:外部晶体接入端。当NEG2和OUT2之间。XTAL1脚接入VDD/2时,XTAL2可用于NEGAC:设定交流限流值的放大器反内

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