1.UC3842内部结构 UC3842是应用比较广泛的一种电流控制型PWM(PulseWidthModulation,脉冲宽度调制)控制器,其内部结构原理图如图1所示。主要由振荡器、误差放大器、电流检查比较器、PWM锁存器、基准电压等功能模块构成。
AC-DC开关电源的总体设计框图如图2所示。电路主要由输入保护电路和EMI(Electron-MagneticInterference:电磁干扰)滤波器、输入整流滤波电路、功率开关管、高频变压器、输出整流滤波电路、PWM控器电路及电压反馈电路等部分组成。
3.单元电路设计 3.1输入保护电路和EMI滤波器 输入保护电路和EMI(Electron-MagneticInterference:电磁干扰)滤波电路设计如图3所示。电路中熔丝管FU,热敏电阻Ri和压敏电阻Rv构成输入保护电路,当输入发生短路等故障时能快速切断电源,保护电路。压敏电阻Rv可旁路浪涌电压,防雷击保护。
3.2输入整流滤波电路 输入整流滤波电路采用桥式整流电容滤波电路结构,如图4所示。50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压,再经过滤波电容滤波得到直流高压电U1。
DC-DC变换器采用的是反激变换器拓扑结构,如图5所示,包括功率开关管Q1、高频变压器T1及输出整流滤波电路。
图中D1、C1、R1构成漏极钳位保护电路。当开关管由导通变成截止时,在一次绕组上产生尖峰电压和感应电压,与直流高压叠加在MOS管的漏极,很容易击穿开关管,漏极保护电路则可吸收产生的尖峰电压。 3.4PWM控制电路 PWM控制电路采用UC3842集成芯片进行设计,如图6所示。
在UC3842的1脚和2脚之间并接R2和C8,对内部误差放大器进行补偿。输出反馈电压经2脚送到内部的误差比较放大器,与内部的基准电压进行比较,产生的误差信号送到内部电流检测比较器。流过开关管的电流(即初级电感导通时电流)经过R8采样,转换成电压,经R4和C11高频滤波后送入到芯片3脚。 内部振荡电路频率由4脚外接的R3和C10确定,内部振荡电路的频率决定PWM输出脉冲信号的频率,而PWM输出信号的脉冲宽度则随反馈电压的大小而变化。如果2脚的反馈电压变高,则PWM控制电路会使输出脉冲的宽度变窄,占空比减小,功率开关管Q1的导通时间变短。 3.5电压反馈电路 电压反馈电路采用线性光电耦合器、三端可调稳压管以及由R4、R5、R6组成输出电压采样电路组成,设计电路如图7所示。
4.电路测试结果与分析 电路测试波形如图8所示
2)有载时开关管栅极电压波形如图8(b)所示。 由这两个波形图对比可以看出,当输出端带负载时,输出电压会降低,但经过PWM控制电路输出的送入到开关管栅极的脉冲电压宽度变宽,开关管的导通时间变长,输出电压增加,从而使输出电压稳定。 3)空载时变压器输出端两端电压波形如图8(c)所示。 4)有载时变压器输出端两端电压波形如图8(d)所示。 这两个波形和栅极电压波形进行比较,可知当栅极电压为正,开关管导通时,变压器原方线圈中有电流流过,但变压器付方(输出端)两端电压为负,所以该变换器是一个反激变换器。 5)直流耦合时测得的输出电压波形如图8(e)所示。 6)交流耦合时测得的输出纹波电压如图8(f)所示。 从这两个测试结果可以看出输出电压稳定在+12V,输出电压的纹波限制在±20mV内,满足设计要求。 结束语 针对现代电子设备不仅要求直流电源输出稳定的直流电,对电路的效率要求也越来越高等要求,本文以UC3842为PWM控制器,首先交流电直接经过整流滤波变换为直流高压,然后采用反激变换器,利用线性光电耦合器、三端可调稳压管以及采样电阻构成输出电压反馈电路,设计了一种反激式AC-DC开关电源,性能达到了预期指标要求,该设计电路具有精度高、纹波小、效率高、性能可靠等优点。
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