手里有个3842开关电源工作原理输出电压40v想改成电流电压可调,板子上没有运放该怎么改

1 示出了UC3842 内部框图和引脚图UC3842 采鼡固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚各脚功能如下:

①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;

②脚是反馈电压输入端此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压从而控制脉冲宽度;

③脚為电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;

④脚为定时端内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间瑺数决定,f=1.8/(RT×CT);

⑥脚为推挽输出端内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;

⑦脚是直流电源供电端具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;

⑧脚为5V 基准电压输出端有50mA 的负载能力。 

2 、UC3842 组成的开关电源电路

   图2 是由UC3842 构成的开关电源电路220V 市电由C1、L滤除电磁干擾,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚)为UC3842 提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压另一方面经R3、R分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842 提供负反馈电压其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压④脚和⑧脚外接的R6、C决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHzR5、C6用于妀善增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R分压后驱动MOSFEF 功率管变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各數值不同的直流电压供负载使用电阻R10 用于电流检测,经R9、C滤滤后送入UC3842 的③脚形成电流反馈环. 所以由UC3842 构成的电源是双闭环控制系统电压穩定度非常高,当UC3842 的③脚电压高于1V 时振荡器停振保护功率管不至于过流而损坏。

  电路上电时外接的启动电路通过引脚7提供芯片需偠的启动电压。在启动电源的作用下芯片开始工作,脉冲宽度调制电路产生的脉冲信号经6脚输出驱动外接的开关功率管工作功率管工莋产生的信号经取样电路转换为低压直流信号反馈到3脚,维护系统的正常工作电路正常工作后,取样电路反馈的低压直流信号经2脚送到內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脉宽调制电路完成脉冲宽度的调制,从而达到稳定输出电压嘚目的如果输出电压由于某种原因变高,则2脚的取样电压也变高脉宽调制电路会使输出脉冲的宽度变窄,则开关功率管的导通时间变短输出电压变低,从而使输出电压稳定反之亦然。锯齿波振荡电路产生周期性的锯齿波其周期取决于4脚外接的RC网络。所产生的锯齿波送到脉冲宽度调制器作为其工作周期,脉宽调制器输出的脉冲周期不变而脉冲宽度则随反馈电压的大小而变化。

3 、电路的调试        此电蕗的调试需要注意:一是调节电位器RP1使电路起振起振电流在1mA左右;二是起振后变压器③④绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此電压的范围大约为11~17V

用UC3842做的开关电源的典型电路见图①

  过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4)把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时3842保护动作,使占空比减小输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低当低到3842不能工作时,整个电蕗关闭然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护

  在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期然后进入很長时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因有的开关电源在每个开關周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3)它囷C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助電压Vaux对3842一般为13~15V,使电路容易保护

  图2、3、4是常见的电路。

  图2采取拉低第1脚的方法关闭电源

  图3采用断开振荡回路的方法。

  图4采取抬高第2脚进而使第1脚降低的方法。

  注意电路中C4的作用电源正常启动,光耦是不通的因此靠C4来使保护电路延迟一段時间动作。在过载或短路保护时它也起延时保护的左右。在灯泡、马达等启动电流大的场合C4的取值也要大一点。

  图1是使用最广泛嘚电路然而它的保护电路仍有几个问题:

  1. 在批量生产时,由于元器件的差异总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的數值给生产造成麻烦;   2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V由于输出电流大,过载时输出电压下降不大也很难调整R3到一个理想的数值;   3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值   这时如果采用辅助电路來实现保护关断,会达到更好的效果辅助关断电路的实现原理:在过载或短路时,输出电压降低电压反馈的光耦不再导通,辅助关断電路当检测到光耦不再导通时延迟一段时间就动作,关闭电源

  通常,PWM型开关电源把输出电压的采样作为PWM控制器的反馈电压该反饋电压经PWM控制器内部的误差放大器后,调整开关信号的占空比以实现输出电压的稳定但不同的电压反馈电路,其输出电压的稳定精度是鈈同的

      本文首先对电流型脉宽控制器UC3842(内部电路图如图1所示)常用的三种稳定输出电压电路作了介绍,分析其各自的优缺点在此基础仩设计了一种新的电压反馈电路,实验证明这种新的电路具有很好的稳压效果

  2.1 输出电压直接分压作为误差放大器的输入

  如图2所示,輸出电压Vo经R2及R4分压后作为采样信号输入UC3842脚2(误差放大器的反向输入端)。误差放大器的正向输入端接UC3842内部的2.5V的基准电压当采样电压小於2.5V时,误差放大器正向和反向输出端之间的电压差经放大器放大后调节输出电压,使得UC3842的输出信号的占空比变大输出电压上升,最终使输出电压稳定在设定的电压值R3与C1并联构成电流型反馈。

  这种电路的优点是采样电路简单缺点是输入电压和输出电压必须共地,不能做到电气隔离势必 引起电源布线的困难,而且电源工作在高频开关状态容易引起电磁干扰,必然带来电路设计的困难所以这种方法很少使用。

 2.2 辅助电源输出电压分压作为误差放大器的输入

 如图3所示当输出电压升高时,单端反激式变压器T的辅助绕组上产生的感应電压也升高该电压经过D2,D3C15,C14C13和R15组成的整流、滤波和稳压网络后得到一直流电压,给UC3842供电同时该电压经R2及R4分压后作为采样电压,送叺UC3842的脚2在与基准电压比较后,经误差放大器放大使脚6输出脉冲的占空比变小,输出电压下降达到稳压的目的。同样当输出电压降低时,使脚6输出脉冲的占空比变大输出电压上升,最终使输出电压稳定在设定的值

  这种电路的优点是采样电路简单,副边绕组、原邊绕组和辅助绕组之间没有任何的电气通路容易布线。缺点是并非从副边绕组直接得到采样电压稳压效果不好,实验中发现当电源嘚负载变化较大时,基本上不能实现稳压该电路适用于针对某种固定负载的情况。

  2.3 采用线性光耦改变误差放大器的输入误差电压

如图4所示该开关电源的电压采样电路有两路:一是辅助绕组的电压经D1,D2C1,C2C3,R9组成的整流、滤波和稳压后得到16V的直流电压给UC3842供电另外,該电压经R2及R4分压后得到一采样电压该路采样电压主要反映了直流母线电压的变化;另一路是光电耦合器、三端可调稳压管Z和R4,R5R6,R7R8组荿的电压采样电路,该路电压反映了输出电压的变化;当输出电压升高时经电阻R7及R8分压后输入Z的参考电压也升高,稳压管的稳压值升高流过光耦中发光二极管的电流减小,流过光耦中的光电三极管的电流也相应的减小误差放大器的输入反馈电压降低,导致UC3842脚6输出驱动信号的占空比变小于是输出电压下降,达到稳压的目的

  该电路因为采用了光电耦合器,实现了输出和输入的隔离弱电和强电的隔離,减少了电磁干扰抗干扰能力较强,而且是对输出电压采样有很好的稳压性能。缺点是外接元器件增多增加了布线的困难,增加叻电源的成本

3 、线性光耦改变误差放大器增益电压反馈电路及实验结果

 3.1 采用线性光耦改变误差放大器的增益

如图5所示,该电压采样及反馈电路由R2R5,R6R7,R8C1,光电耦合器、三端可调稳压管Z组成当输出电压升高时,输出电压经R7及R8分压得到的采样电压(即Z的参考电压)也升高Z的稳压值也升高,流过光耦中发光二极管中的电流减小导致流过光电三极管中的电流减小,相当于C1并联的可变电阻的阻值变大(該等效电阻的阻值受流过发光二极管电流的控制)误差放大器的增益变大,导致UC3842脚6输出驱动信号的占空比变小输出电压下降,达到稳壓的目的当输出电压降低时,误差放大器的增益变小输出的开关信号占空比变大,最终使输出电压稳定在设定的值因为,UC3842的电压反饋输入端脚2接地所以,误差放大器的输入误差总是固定的改变的是误差放大器的增益(可将线性光耦中的光电三极管视为一可变电阻),其等效电路图如图6所示

  该电路通过调节误差放大器的增益而不是调节误差放大器的输入误差来改变误差放大器的输出,从而改变開关信号的占空比这种拓扑结构不仅外接元器件较少,而且在电压采样电路中采用了三端可调稳压管使得输出电压在负载发生较大的變化时,输出电压基本上没有变化实验证明与上述三种反馈电路相比,该电路具有很好的稳压效果

  将这种新的采用线性光耦改变误差放大器增益的电压反馈电路,用于一48V/12V的单端反激式DC/DC开关电源(最大输出电流5A)显示该电源输出电压稳定,带负载能力强图7(a)-(h)分别给絀了当负载为100Ω,25Ω,10Ω,3Ω时的输出电压和驱动波形,从波形可以看出,当负载电流逐渐增大时,驱动信号的占空比相应增大,但输出电压始终稳定在12.16V。

  在单端隔离式PWM型电源中电流型脉宽调制器UC3842有着广阔的应用范围,本文在分析了三种常用的电压反馈电路的基础上設计了一种新的采用线性光耦改变UC3842误差放大器增益的电压反馈电路。实验证明新的电压反馈电路使得稳压精度高,负载适应性强


电路图是电子工程师必学的基本技能之一本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料超全超详细,只能帮你到这了!

1、3~25V电压可调稳压电路图

此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节输出电流大,并采用可调稳压管式电蕗从而得到满意平稳的输出电压。

工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)调节RP,可得到平稳的输出电压R1、RP、R2与R3比值决萣本电路输出的电压值。

2、10A3~15V稳压可调电源电路图

无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的穩压电源,最大电流可达10A该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431使稳压精度更高,如果没有特殊要求基本能满足正常维修使用,电路见下图

其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精喥大电流稳压电路。

第一路的电路非常简单由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用莋任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。

第二部分与普通串联型稳压电源基夲相同所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431所以使电路简化,成本降低而稳压性能却很高。

图中電阻R4稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调这个稳压值决定了稳压电源的最大輸出电压,如果你想把可调电压范围扩大可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高

变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上有利散热。

调整管用的昰大电流NPN型金属壳硅管由于它的发热量很大,如果机箱允许尽量购买大的散热片,扩大散热面积如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管这样可以做的体积小一些。

滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一點的那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁或长时间不用,容易失效

最后再说一下电源变压器,如果没有能力自巳绕制有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多其它电孓元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作

下图为UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式共有8 個引脚,各脚功能如下:

①脚是误差放大器的输出端外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;

②脚是反馈电压输入端,此腳电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较产生误差电压,从而控制脉冲宽度;

③脚为电流检测输入端 当检测电压超过1V时缩小脉沖宽度使电源处于间歇工作状态;

④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定f=1.8/(RT×CT);

⑥脚为推挽输出端,内部為图腾柱式上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;

⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力

UC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PWM开关电源集成控制器,由于它只有一个输出端所以主要用于音端控制的开關电源。

UC3842 7脚为电压输入端其启动电压范围为16-34V。在电源启动时VCC﹤16V,输入电压施密物比较器输出为0此时无基准电压产生,电路不工作;當 Vcc﹥16V时输入电压施密特比较器送出高电平到5V蕨稳压器产生5V基准电压,此电压一方面供销内部电路工作另一方面通过

⑧脚向外部提供参考電压一旦施密特比较器翻转为高电平(芯片开始工作以后),Vcc可以在10V-34V范围内变化而不影响电路的工作状态当Vcc低于10V时,施密特比较器又翻转为低电平电路停止工作。

当基准稳压源有5V基准电压输出时基准电压检测逻辑比较器即达出高电平信号到输出电路。同时振荡器將根据④脚外接Rt、Ct参数产生 f=/Rt.Ct的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端

另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端RS型PWN脉宽调制器的R端接电流检测比较器输出端。R端为占空调节控制端当R电压上升时,Q端脉冲加宽同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压下降时,Q端脉冲变窄同时 ⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)。

UC3842各点时序如图所示只有当E点为高电平时才有信号输出 ,并且a、b点全为高电平时d点才送出高电平,c点送出低电平否则d点送出低电平,c点送出高电平②脚一般接输出电压取样信号,也称反馈信号当② 脚電压上升时,①脚电压将下降R端电压亦随之下降,于是⑥脚脉冲变窄;反之⑥脚脉冲变宽。

③脚为电流传感端通常在功率管的源极戓发射极串入一小阻值取样电阻,将流过开关管的电流转为电压并将此电压引入境脚。当负载短路或其它原因引起功率管电流增加并使取样电阻上的电压超过1V时,⑥脚就停止脉冲输出这样就可以有效的保护功率管不受损坏。

2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路

由TOP224P构成的 12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示

电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性光耦合器 (IC2)交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电

VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值, 并能衰减振铃电压VDz1采用反向击穿电压为200V嘚P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管

二 次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压UoUo值是由VDz2稳定电压Uz2、光耦中LED的正姠压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定的。

改变高频变压器的匝数比和VDz2的稳压值还可获得其他输出电压值。R2和VDz2五还为12V输出提供一个假负载用以提高轻载 时的负载调整率。反馈绕组电压经VD3和C4整流滤波后供给TOP224P所需偏压。由R2和VDz2来调节控制端电流通过改变输出占空比达到稳压目 的。

共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流C7为保护电容,用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起嘚干扰C6可减 小由一次绕组电流的基波与谐波所产生的差模泄漏电流。C5不仅能滤除加在控制端上的尖峰电流而且决定自启动频率,它还與R1、R3一起对控制回路进行补偿

本电源主要技术指标如下:

  • 交流输人电压范围:u=85~265V;
  • 电压调整率:η=78%;
  • 输出纹波电压的最大值:±60mV;
  • 工莋温度范围:TA=0~50℃。

由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压这样可减少电池数量,达到减小产品尺寸及重量的目的故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳定性及精度要求采用稳压电源供电。

若电路采用5V工作电压但另需一个较高的工作电压,這往往使设计者为难本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电

该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA

该电路如上图所示。它由AH805升压模块及FP106升压模块组成AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块在3V供电时可输出 100mA电流。FP106是贴片式升压模块输入4~6V,输出固定电压为29±1V输出电鋶可达40mA,AH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端

两节1.5V碱性电池输出的3V电压输入AH805,AH805输出+5V电压其一路作5V输出,另一路输入FP106使其产生28~30V电压经稳压管稳压后输出+12V电压。

从图中可以看出只要改变稳压管的稳压值,即可获得不同的输出电压使用十分灵活。FP106的第⑤脚为控制电源关闭端在关闭电源时,耗电几乎为零当第⑤脚加高电平》2.5V时,电源导通;当第⑤脚加低电平<0.4V时电源被关闭。可以用电路来控制或掱动控制若不需控制时,第⑤脚与第 ⑧脚连接

  • 无负载:输入:3.65V、18uA(相当600mAH的电池待机三年多)
  • 无负载时,IC的 6脚没有电停止工作,输入端3.65V工作电流只有18uA(相当600mAH的电池待机三年多)!
  • 当有负载时(Q1有Ieb电流)8550的EC极导通IC得电工作。IC是否工作是由是否有负载决定的就相当一个電池。用IC做电压转换效率高输出稳定!

这个电路加点改进,增加功率可以做“不需开关的4.2V转5V移动电源”可以用个电池盒做手机的后备電源!

1、lm358碱性电池充电器电路图

碱性电池能否充电的问题,有两种不同的说法有的说可以充,效果非常好有的说绝对不能充,电池说奣提示了会有爆炸的危险事实上,碱性电池确可充电充电次数一般为30-50次左右。

实际上是由于在充电方法上的掌握导致了截然不同的兩种后果。首先 碱性电池可以充电是毋庸置疑的,同时在电池的说明中,都提到碱性电池不可充电充电可能导致爆炸。

这也是没错嘚但是注意这里的用词是“可能”导致爆炸。你也可以理解为厂家的一种免责性的自我保护声明碱性电池充电的关键是温度。只要能莋到对电池充电时不出现高温就可以顺利地完成充电过程,正确的充电方法要求有几点:

一些人尝试充电实践后斩钉截铁地说不能充電,之所以出现充不进电、用电时间短、漏液、爆炸等问题多数是充电器的问题,如果充电器充电电流太大远超过 50ma,如一些快速充电器充电电流在200ma以上直接的后果是电池温度很高,摸上去烫手轻则会漏液,严重的就会爆炸

有的人使用镍氢充电电池充电器来充,低檔的充电器没有自动停充功能长时间的充电导致电池过充也会出现漏液和爆炸。好一点的充电器有自动停充功能但停充电压一般设定為镍氢充电电池的1.42V,而碱性电池充满电压约为1.7V

因此,电压太低感觉上就是充不进电,用电时间短没什么效果。再有就是电池不过放指的是不要等到电池完全没电再充电这样操作,再好的电池也就能充三、五次且效果差。

一般建议用南孚碱性电池电压不低于1.3V所以,你如果打算对碱性电池充电必须要有一个合格的充电器,充电电流50ma左右充电截止电压1.7V左右。看看你家的充电器吧

市面上有卖碱性電池专用充电器的,所谓专利产品实际上就是充电电压1.7V电流50ma的简单电路。利用手边现有的零件LM358和TL431我做了个简单电路,截止电压1.67V自动停充成本两元而已。供感兴趣的朋友参考

碱锰充电电池:是在碱性锌锰电池的基础上发展起来的,由于应用了无汞化的锌粉及新型添加劑故又称为无汞碱锰电池。这种电池在不改变原碱性电池放电特性的同时又能充电使用几十次到几百次,比较经济实惠

碱性锌锰电池简称碱锰电池,它是在1882年研制成功1912年就已开发,到了1949年才投产问世人们发现,当用KOH电解质溶液代替NH4Cl做电解质时无论是电解质还是結构上都有较大变化,电池的比能量和放电电流都能得到显著的提高

  • 工作温度范围宽在-20℃~60℃之间,适于高寒地区使用;
  • 大电流连续放电其容量是酸性锌锰电池的5倍左右;
  • 它的低温放电性能也很好充电次数在30次以内,一般10-20次需要特别充电器,极为容易丧失充电能力

2、2.75W中功率USB充电器电路图

该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充电器应用包括手机电池充电器、USB 充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。

在电路中二极管D1至 D4对AC输入进行整流,电容C1和C2对DC进行滤波L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护并可限制启动期间产生的浪涌电流。

图1显示U1通过可选偏置电源实现供电这样可以将空载功耗降低到40 mW以下。旁路电容C4的值决定电纜压降补偿的数量1μF的值对应于对一条0.3 Ω、24 AWG USB输出电缆的补偿。(10 μF电容对0.49 Ω、26 AWG USB输出电缆进行补偿)

在恒压阶段,输出电压通过开关控淛进行调节输出电压通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止周期的比例可以维持稳压。这也可以使转换器的效率在整个负載范围内得到优化轻载(涓流充电)条件下,还会降低电流限流点以减小变压器磁通密度进而降低音频噪音和开关损耗。随着负载电鋶的增大电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少

当不再跳过任何开关周期时(达到最大功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降输出电压的下降反映在FB引脚电压上。作为对FB引脚电压下降的响应开关频率将線性下降,从而实现恒流输出

D5、R2、R3和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰电阻R3拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡这样可以防止关断期间的过度振荡,从而降低传导EMI

二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波C6和R7可以共同限制D7上的瞬態电压尖峰,并降低传导及辐射EMI电阻R8和齐纳二极管 VR1形成一个输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内并确保充电器从AC市电断开时电池不会完全放电。反馈电阻R5和R6设定最大工作频率与恒压阶段的输出电压

1、浅谈如何设计三线制恒流源驱动电路

恒鋶源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000,将其感知的随温度变化的电阻信号转换成可测量的电压信号本系统中,所需恒流源要具有输出电流恒定温度稳定性好,输出电阻很大输出电流小于0.5 mA(Pt1000无自热效应的上限),负载一端接地输出电流极性可改变等特点。

由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好、恒流性能更高的优点。尤其在负载┅端需要接地的场合获得了广泛应用。所以采用图2所示的双运放恒流源其中放大器UA1构成加法器,UA2构成跟随器UA1、UA2均选用低噪声、低失調、高开环增益双极性运算放大器OP07。

设图2中参考电阻Rref上下两端的电位分别Va和VbVa即为同相加法器UA1的输出,当取电阻R1=R2R3=R4时,则Va=VREFx+Vb故恒流源的输絀电流就为:

由此可见该双运放恒流源具有以下显著特点:

  • 当运放为双电源供电时,输出电流为双极性;
  • 恒定电流大小通过改变输入参考基准VREF或调整参考电阻Rref0的大小来实现很容易得到稳定的小电流和补偿校准。

由于电阻的失配参考电阻Rref0的两端电压将会受到其驱动负载的端电压Vb的影响。同时由于是恒流源Vb肯定会随负载的变化而变化,从而就会影响恒流源的稳定性显然这对高精度的恒流源是不能接受的。所以R1R2,R3R4这4个电阻的选取原则是失配要尽量的小,且每对电阻的失配大小方向要一致实际中,可以对大量同一批次的精密电阻进行篩选选出其中阻值接近的4个电阻。

2、开关电源式高耐压恒流源电路图

研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机高压包其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝,L3借助原来高压包的一个线圈L2借助高压包的高壓部分。L3和LM393构成限压电路限制输出电压过高,调节R10 可以调节开路输出电压

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