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摘要: 介绍了一种以pwm 控制芯片uc3825为核心的低压大电流开关电源的设计方案, 阐述了主电路的拓扑结构及主控制电路的电路设计, 并设计了软启动及过压过流保护电路, 应用反馈手段和脉宽调制技术实现了电压、电流的稳定输出, 并研制了1台15 v /1 200 a的样机。 1 开关电源的设计 开关电源的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。 1.1 主电路 该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 v 电压, 通过rc 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现ac /dc /ac /dc 的变换过程, 最终得到所需要的15 v直流稳压电源。 图1 主电路拓扑结构图 1.1.1 输入滤波整流( ac /dc) 低电压大电流的开关电源对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 v 市电首先经rc滤波电路, 对尖峰电压进行抑制。高频滤波后的电压经整流电路整流, 得到直流电压
冲氙灯的预燃电流不可调[5]。 新型起辉预燃电源系统框图如图2所示,该电源由高频推挽变换器、高频变压器、高压启辉电路、控制保护电路以及预燃检测电路构成,具有变换效率高,输出电流纹波小等特点。交流220v输入电压通过变压器隔离,整流滤波后作为推挽变换器的输入,推挽变换器将输入电压变换成高频交流脉冲电压,通过高频变压器完成电压匹配和高频隔离功能,然后再由输出整流滤波环节输出预燃电压,同时高压起辉电路升压输出高压起辉电压,省掉了体积庞大且笨重的工频输出变压器,降低了音频噪声[6]。控制保护电路由uc3825器件及外围电路组成,根据主电路反馈的电流信号,为开关器件提供pwm驱动信号。预燃检测电路将检测到的电流信号和基准电源比较输出预燃成功信号,并同时关闭高压起辉。 图2 起辉预燃电源系统框图 研究表明,脉冲氙灯在高频工作时呈电阻特性。点亮之前,其等效电阻很大,相当于负载开路。此时,控制芯片uc3825输出最大占空比的pwm驱动信号,推挽变换器输出高压起辉电压使脉冲氙灯内的气体电离导通;起辉后,高压起辉电路停止工作,其等效电阻急剧减少,相当于负载短路。此时,控制芯片uc3825检测
子技术的发展,电源技术被广泛应用于各个行业。对电源的要求也各有不同。本文介绍了一种功率较大,多路输出(20路及以上)并且相互独立的开关电源。 设计采用了ac/dc/ac/dc变换方案。一次整流后的直流电压,经过有源功率因数校正环节以提高系统的功率因数,再经半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后整流输出直流电压。系统的主要环节为有源功率因数校正电路、dc/dc电路、功率因数校正电路、pwm控制电路和保护电路等。采用uc3854a/b控制芯片组成功率因数校正电路来提高功率因数,用新型的芯片uc3825作为控制芯片来代替sg3525,不仅外围电路简单,而且具有有容差过压限流功能,还采用了新型ir2304作为驱动芯片,动态响应快,且自带死区,防止半桥上下管直通。 1 有源功率因数校正电路 为了提高系统的功率因数,整流环节不能采用二极管整流,采用了uc3854a/b控制芯片组成功率因数校正电路。uc3854a/bunitrode公司一种新的高功率因数校正器集成控制电路芯片,是在uc3854基础上的改进,其特点是采用平均电流控制,功率因数接近1,高带宽,限制电网电流失真≤3%。图1是由uc385
表 uc3825的仿真模型参数 uc3825误差放大器的开环增益约为10(4),节点3为误差放大器的输出,其电压表示式为 可以求出 ur2=g1×ur1×r2 g1=0.0021/ω r2、c2决定了uc3825的带宽。 u1、u2为输出跟踪电压,u3、u4为占空比限幅电压,由于推挽式电路的等效占空比为每个开关管的两倍,所以将输出占空比的限制提高了一倍。 ix为饱和延迟ts的等效电流源,饱和延迟时闸为50μs,t为2us。 ix=0.1×ts/t=2.5×10(-3)a gz=0.1/(up-uo)=0.1/(4.5 - 2.3=0.0451/ω 当r4取1kω,时,e1=0.01v。 来源:ks99
摘要:主电路采用全桥变换拓扑形式,控制电路以uc3825集成控制芯片为核心设计了36v/30a镍氢电池充电电源。为满足充电特性的要求,设计了恒压限流电路及pi调节电路,从而提高了电源的稳态性能和动态性能。设计的过流、过压保护电路,有效地提高了电源的可靠性。 关键词:pi调节;恒压限流;过流过压保护;斜波补偿引言高频开关电源由于具有更高的效率、更小的体积和重量以及更快的动态响应,而被广泛地应用在各种领域。镍氢电池是性能优异的绿色环保产品,是电池发展的新潮流,需求前景十分看好。本文介绍的充电电源就是针对一种机器人使用的大容量镍氢电池设计的,具体要求如下:输入电压 ac 220(1±10%)v,50hz(45~60hz);输出电压 dc 36v;输出电流 30a;最大输出功率 1080w;效率 >85%;负载调整率 <±0.5%。为满足设计要求,功率管选用mosfet,基于峰值电流控制模式,设计了36v/30a全桥拓扑结构镍氢电池充电电源。1 主电路和驱动电路主电路设计中,首先要确定主电路的拓扑形式。因为全桥结构功率管电压应力较小,因此采
UC3825的等效电路如下图所示:
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表 UC3825的仿真模型参数
UC3825误差放...
,电源技术被广泛应用于各个行业。对电源的要求也各有不同。本文介绍了一种功率较大,多路输出(20路及以上)并且相互独立的开关电源。 设计采用了ac/dc/ac/dc变换方案。一次整流后的直流电压,经过有源功率因数校正环节以提高系统的功率因数,再经半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后整流输出直流电压。系统的主要环节为有源功率因数校正电路、dc/dc电路、功率因数校正电路、pwm控制电路和保护电路等。采用uc3854a/b控制芯片组成功率因数校正电路来提高功率因数,用新型的芯片uc3825作为控制芯片来代替sg3525,不仅外围电路简单,而且具有有容差过压限流功能,还采用了新型ir2304作为驱动芯片,动态响应快,且自带死区,防止半桥上下管直通。 1 有源功率因数校正电路 为了提高系统的功率因数,整流环节不能采用二极管整流,采用了uc3854a/b控制芯片组成功率因数校正电路。uc3854a/bunitrode公司一种新的高功率因数校正器集成控制电路芯片,是在uc3854基础上的改进,其特点是采用平均电流控制,功率因数接近1,高带宽,限制电网电流失真≤3%。图1
uc3825的等效电路如下图所示: 来源:与你同行
uc3825应用的疑惑,请高手指教! uc3825产生10v/60khz方波,驱动irfz44n,驱动60khz的高频变压器,输出高频12v交流,电路如图所示, 出现问题如下: 1)一旦接d1,d2(1n5820)就会有一路驱动的方波e或f点(10v/60khz)变成窄脉冲 2)采用普通开关电源48v/150w作为变压器输入,如若不串接电阻,则发生开关电源短路,然后串接10欧/25w电阻r1,电流恒为1.6a 3)a、b点波形是方波60v/60khz,幅度比48v还高,导致q1、q2管严重发热,电阻r1压降为16v左右,则变压器上几乎没电压,输出也没有
uc3825 芯片是uc3825,频率为120多k(锯齿波为200多k)。就是将芯片的两路输出直接 接在 脉冲变压器输出的两端。我刚才又试了下把频率降到30k左右,电流输出好像一直都变成几百ma,脉冲的波形 也变得很乱 。不会是100多k的频率还不够吧。 脉冲变压器 是 兵子 公司的,kcb104b/072。