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单端反激式开关电源原理与设计0引言近年来随着电源技术的飞速进展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、连续化的方向进展,高效特别适合设计小功率的开关电源。GKS-9000求。反激式开关电源根本原理单端反激开关电源承受了稳定性很好的双环路反响〔输出直流电压隔离取样反响外回路和低级线圈充磁峰值电流取样反响内回路〕PWM〔脉冲宽度调制器〕快速调整脉冲占空比,1PWMPWM一个电感电流反响环节。;U2RS;UfUoUrefA1Ue〔A2〕。Q1iLUi/LLT1u1=R1iLA2Ueu1>Ue,A2输出高电平,送到RSU2U1Q1;当时钟输出高电寻常,或非门U1PWM,U1Q1因此,从上面的分析可以看出,电流型PWM信号的上升沿由振荡器时钟信号的下降沿打算,而PWM的下降沿则由电感电流的陷值信号和来自误差放大器的误差信号共同打算,其工作时序如图2所示。一个脉冲到来,开头的周期。避开触电事故,保证用户真个安全。反激式开关电源设计PWMUC3842设计开关电源的两种反响回路时需要留意的一些题目。输出直流电压隔离取样反响外回路UC3842500120W~0℃~70℃,30V,1A,能驱动双极型功率管MOSFET。UC3842DIP-8UC38423该电路的工作原理是:直流电压加在RinUC3842716V的启动电压,当芯片启动后由反响绕组供给维持芯片正常工作需要的电压。当输出电压上升时,单端反激变压器Tl的反响绕组上产生的反响电压也上升,该电压经R1R3UC38422,与基准电压比较后,经误差放大器放大,使UC3842引脚6的驱动脉冲占空比减小,从而使输出电压降低,到达稳定输出电压的目的。UC3842压精度不高,只适合于用在负载较小的场合。4。PS2701、TL431R5C5TL431不能缺少。通过调整由R6,R7TL4312.5V基准电压进展比较,当输出电压正常时,采样电压与TT4312.5VTL431K不变,从而流过光耦U3二极管的电流不变,进而流过光耦CE的电流也不变,UC3842引脚2的反响电位Uf保持不65V络上得到的输出电压采样值会随之上升,从而TL431的K极电位下降,流过光耦二极管的电流增大,进而流过CE的电流增大,从而UC3842的引脚2的电位上升。由UC3842内部示意图可知:误差放大器A1的输出电压Ue减小,亦即电流检测比较器钳位电压减小,所以由图2可知:UC3842引脚6输出驱动的占空比减小,从而使输出电压减小,这样就完成了反响稳压的过程。低级线圈充磁峰值电流取样反响内回路计不符合电路要求,开关电源就无法正常工作。设计内回路反响时,需要在开关管上串联一个以地为参考的取样电阻Rs〔14R13R8〕,将低级线圈的电流转换为电压信号,此电压由电流检测比较器A2A1电平比较。在正常的工作条件下,峰值电感电流由引脚1上的电压掌握,其中:1.0V,则而开关电源低级线圈最大峰值电流为短路保护时变压器低级线圈流过的最大电流:;Pout;Vin;DPWM输出信号占空比;N依据式〔2〕、式〔3〕可以推算:依据计算得出的Rs阻值可以进一步计算出电流取样电阻的功率:RCUC3842比较器。LRCfh当输进信号频率高于fh时,输出信号会大幅度衰减。RCRs电阻上正常的采样电压不能被滤波器衰减。设计开关电源时,假设RCfhRs号被衰减,这样当负载增大时,PWM一题目,将滤波电容C的取值减小,进而进步fh,使正常的Rs采样信号通过滤波器,当负载加重时,开关电源可以很好地稳压,变压器的啸叫现象也没有消灭。PFCPFCUPSPC电源上很少见到PFCPFC在PCCCC认证,全部需要通过CCCPFC电路。PFC就是“功功率因数校正”功率因数越高,说明电能的利用效率越高。PCAC输入电流产生严峻的波0.6左右,80年月初,人们已对这类装置产生的高次谐波电流所造成的危害引起了关注。1982年,国际电工委IEC55-2限制高次谐波的标准〔后来的修订标准是IEC1000-3-〔PFC〕PFC电路,就可以大大提高对电能的利用效率。PFC有两种,一种是无源PFC〔也称被动式PFC〕,一种是有源PFC〔也称PFC〕。无源PFC一般承受电感补偿方法使沟通输入的基波电流与电压PFC的功率因数不是很高,只能到达0.7~0.8;有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以到达很高的功PFC一些。PFCICPFCPC电源,至少具有以下特点:90V270V;0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高牢靠等优点;ICPFCPFC电路中,往往不需要待机变压器;输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压;55〕PFC输出DC100Hz/1
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