帖子发出来后,回着回着就感觉跑题了,所以换了标题。
情与理,让3842爱你!
这个是自己在学习过程中,边学边画的UC3842的SCH库元件,里面有两种封装,8脚和14脚,设计原理图时可以一目了然,避免错误。希望能给新入门的师弟师妹们一些帮助和启示。
对3842的理解和注意事项,自己标在了元件内,发现错误或有什么新的信息,可以随时在库元件中修改。
有些朋友可能说这样没有必要,我不这样想,这样做能让自己更深入地理解3842或其它新接触的芯片。
UC3842大家用了很多年了,有很多经验,我实际是刚刚接触,因工作需要做过几种电源,都属于自己用的,功率不大,如TOP2XX和MC34063。我不是做电源行业的,但我很喜欢这个论坛,也很喜欢大家技术讨论的氛围。电源技术方面我是小学生,还望大家多指教!我属于行外人,想法有时候可能和各位有所不同,如果我的异类想法能给大家带来一丝启示,我将很高兴。
现在正在做一个几百瓦的电磁机械的线圈驱动,其实就是一个电感,原理和开关电源很相近,也需要考虑CCM、BCM、DCM等工作模式,也是PWM驱动,负载电流也是三角波。
1、电感范围大致是10mH到100mH,要求驱动频率手动可变,目的是利用振动来减小静态摩擦,因为是机械装置,我准备把频率调整范围定在30~300Hz。
2、电流宽范围可调和显示,0~30A平均电流,属于恒流驱动吧。
3、现场有18VDC的电源,功率够。
准备用UC3842,我需要的东西它几乎都有,只是刚接触,需要更深入地理解和掌握才行。
大家先给个意见,用UC3842能成吗?
但34063用在这个电路有以下问题:
1、对Ct的充放电是恒流源,电流分别约是31uA和190uA(不同厂家略有不同),阈值电压范围是0.75~1.25V=0.5V。厂家资料上图表中的最大电容是0.1uF,计算得出最大ton=1.6mS,toff=0.3mS,D=0.84,f=520Hz >>30Hz,不能满足最低频需求。
2、如果需要调整频率,从常规用法上看,这需要改变Ct,而根本就没有这么大的可变电容
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1、2问题的解决方案:考虑Ct内部是恒流源,可以直接将外部时基信号接到该管脚,低频率和频率可调整的问题都可以解决。
3、34063不能实现连续周期的工作。它时用一种时断时续的方式进行控制。
经过一周的努力,感觉用3842没有问题,而且比原来预想的分立器件方案要简单,性能要好许多。只是在理解3842方面用的时间有点多。
对34063的特点的体会:
1)占空比固定D=0.86,由单元件CT产生(因为充放电都用内部恒流源,所以没有RT)
2)电压反馈不是调整占空比,而是取样、放大、最后与阈值2.5V比较、闭锁PWM输出
3)峰值电流Ipk限制,逐周期监控,当输出管电流超过阈值电压0.3V时,提前关闭ton
虽然也改变占空比,但这只是保护输出管,并非是通过可变占空比进行控制
34063是否可以实现占空比调整控制?
占空比控制通过三角波和阈值电压比较实现,不论三角波是来自RC电压还是电感L的电流,通常三角波的斜率是确定的,其电压高低对应时间,阈值电压可以看作是三角波的限制,限制越强,三角波的峰值电压就越低,对应的导通时间就越短,占空比就越小。
34063的Ipk可以逐周期输入开关管电流的三角波,但与之比较的阈值电压0.3V外部无引脚,不能改变,也就无法简单地实现可变占空比控制了!
有一种方法可以实现可变占空比控制
增加误差放大器,增加电流取样比较器,类似3842一样,输出高于或低于Vcc-0.3V的开关信号给34063的P7脚Ipk,用于关断ton,实现占空比控制。
方案是可行的,不过回头想想,这是在做什么?造3842!有必要吗?没有
st.you老朋友,你好!好长时间没发贴了,一直忙着其它事情,不过也经常过来看看。虽然不搞电源,但最近做的电路又和咱们电源有关,所以边干着边发贴,想和大家汇报思想和一起探讨。我简单整理一下设计的要求:
1、输入电源:18VDC
2、感性负载:螺线管,电感变化范围10~100mH
3、驱动电流:PWM形式,PI控制,平均直流0~30A连续可调
4、电流换向:无要求,单向直流
5、振动功能:即驱动电流的交流成分
(1)、其峰峰值占最大电流10~100%连续可调
(2)、振动频率10~200Hz连续可调
(3)、振动电流波形要求三角或正弦波形
6、保护检测:
(1)、电感匝间短路,即短路报警
(2)、电感对地短路,即漏电报警,阈值50mA
(3)、驱动过程中电感量的检测和示值,精度不高,<15%即可
(4)、功率开关管逐周期限制峰流Ipk
(5)、功率开关管过热保护及报警
(6)、感性负载误操作过流保护,要安全限流设定调节旋钮
7、其它要求:想起来再说吧。
关于电压反馈及3842误差放大器的接线
因为要用到3842,就想多了解它。看了一些资料,认为这个放大器除了输出方式是OC(如果确认的话),和普通运算放大器一样,用法也一样。在芯片内电路中已经接了一部分“外围”电路,包括正端输入连接到内部的2.5V、输出端1.0mA恒流源以及后级电流检测比较器。
其中2.5V对于3842内电路来说,可以看作是虚拟地或称它为参考地,误差放大器以它为参考,输入等于2.5V,就相当于输入为“0V”,输出也为“0V”,但这个“0V”对整个电路的地来测量的话其实是2.5V。
这个放大器接成了反相放大器,负端输入P2-VFB与输出P1-COMP两个管脚,就象以2.5V为中间支点的跷跷板,输入高于2.5V,输出就低于2.5V;而输入低于2.5V,输出就高于2.5V。想像的跷跷板两端的臂长不相等,输出那一侧较长,当输入偏离2.5V一点点,输出可能就偏离很多,这就是放大的作用,两个臂长的比例就是放大倍数,在这个实际电路中放大倍数就是两个电阻的比例,一个是接于P1-P2两个管脚之间的反馈电阻,另一个是接于负端输入管脚P2到前及电压源的输入电阻。呵呵,用白话做了一下小结,以后自己再看到的时候一定感觉很有意思。
下面整理一下3842误差放大器的几种常用接线,不对的地方请朋友及时指正。这里对在电源网上把自己的技术资料无偿上传和提供大家的网友们表示敬意和感谢!
关于UC3842输出连续可调的反馈电路
如何用UC8342实现从0(V或A)开始的输出连续可调。
电压反馈和电流反馈是一样的道理。用大家熟悉的电压取样反馈说话,一般情况,输出电压Vout经过分压产生一个反馈电压Vf,分压系数是kvf,然后用Vf与一个基准参考电压进行比较和放大,产生误差信号电压,用它来修正和控制占空比。
没有光耦的电路,基准电压就是E.A正端输入的2.5V,放大器就是E.A;有光耦的电路,基准电压是光耦发光管下面的TL431的内参电压,担任放大器工作的是TL431。
分析以后知道,正常反馈控制的状态下,输出电压和基准参考电压呈线性关系,即Vout=Vf / kvf,如果改变基准参考电压,输出电压就会改变,如果基准电压可调整范围是从0开始,那么输出电压也将会从0开始可调整。(这里仅考虑控制电路部分)
回过头来看3842,没有光耦的电路,要实现输出连续可调,只要按图7电路,断掉误差放大器正端输入与内部2.5V之间的连线,在外部接一个电位器,参考电压就可以从0起调了。道理简单,我们却无法实现。
用改变基准参考电压的方式实现输出连续可调,这是一种方法,朋友们可能还有其它的方法,不妨说出来让大家学习一下。
UC3842片外误差放大器
3842的基准参考电压放到芯片里了,只有忍痛割爱,放弃这个片内E.A,再搭一个和这个相同的片外E.A,电路如图8所示。
运放后面加了一个三极管,造一个集电极开路,因为这个三极管相当于一个反相器,所以运放的正负输入端换了个位置。
基准参考电压来自3842的P8-Vref,经电位器调节改变,调节范围是0~2.5V,这样受控的输出电压或电流就可以连续调节了。图中的参数是我这个电路的,PWM选择2KHz,这里的C1R5时间参数是330Hz,不知道合适不?
如果来自前级的信号Vref或If,已经过滤波电路,这里的C1是否可以去掉不用?
有一个问题,三极管完全导通情况下也存在一个Vce0,9013是0.6V,与电流Ice也有关,1mA情况下应该小于0.6V,但毕竟不能到0V,这样占空比在小于一定值后就进入失控状态。
2、感性负载:螺线管
能給一些螺线管的資料給我嗎,我這近可能也要搞一下這個。
差分放大+有源滤波。
LAYOUT的时候要注意,干扰有点厉害的。这儿又特别精密,容易受干扰。