UC3842负载加大后6脚输出波形乱?
为什么在负载加大后6脚的输出波形就乱了呢?下降沿有重叠.我的设计是18V到12V的反激,CCM模式,最大占空比67%,频率250K.已经加了斜率补偿,用的三极管按照TI的文档上的方式进行补偿,应该不是这个问题吧.4脚的振荡信号始终很稳定,输出也较稳定12V,但就是6脚波形很乱,MOS管烫!高手请帮忙分析下是什么原因啊?我已经调试了很久
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@yafxy
我感觉不是频率过高引起的,因我见过用3842频率选择300k左右,工作很稳定也很可靠,DC/DC
如果主电路采用的是准谐振软开关变换器(ZCS或ZVS),主功率开关管实现零电流或零电压截止或导通,损耗很小.为了提高功率密度和动态响应速度,而采用250KHz的工作频率不算高.如:美国VICOR公司DC\DC模块电源,用零电流软开关技术,工作频率做到1MHz以上.但如果采用的是脉冲宽度调制(PWM)变换器,即硬开关电路,那么,我认为250KHz工作频率便高,原因就是主功率开关管的开通损耗和关断损耗(P=1\2*Ip*Up*Fs(Ton+Toff)随开关频率的升高,明显增加,温升较高,效率变低.所以,PWM变换器的工作频率通常都限制在100KHZ以下.设计中,我们一般把AC\DC电源的工作频率设置在:40KHz-90KHz之间,不会超过100KHz.
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@高加权
如果主电路采用的是准谐振软开关变换器(ZCS或ZVS),主功率开关管实现零电流或零电压截止或导通,损耗很小.为了提高功率密度和动态响应速度,而采用250KHz的工作频率不算高.如:美国VICOR公司DC\DC模块电源,用零电流软开关技术,工作频率做到1MHz以上.但如果采用的是脉冲宽度调制(PWM)变换器,即硬开关电路,那么,我认为250KHz工作频率便高,原因就是主功率开关管的开通损耗和关断损耗(P=1\2*Ip*Up*Fs(Ton+Toff)随开关频率的升高,明显增加,温升较高,效率变低.所以,PWM变换器的工作频率通常都限制在100KHZ以下.设计中,我们一般把AC\DC电源的工作频率设置在:40KHz-90KHz之间,不会超过100KHz.
你说的很有道理.
主电路采用的是准谐振软开关变换器(ZCS或ZVS)实现的电路原理图可以传上来一个看下吗?
主电路采用的是准谐振软开关变换器(ZCS或ZVS)实现的电路原理图可以传上来一个看下吗?
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@高加权
如果主电路采用的是准谐振软开关变换器(ZCS或ZVS),主功率开关管实现零电流或零电压截止或导通,损耗很小.为了提高功率密度和动态响应速度,而采用250KHz的工作频率不算高.如:美国VICOR公司DC\DC模块电源,用零电流软开关技术,工作频率做到1MHz以上.但如果采用的是脉冲宽度调制(PWM)变换器,即硬开关电路,那么,我认为250KHz工作频率便高,原因就是主功率开关管的开通损耗和关断损耗(P=1\2*Ip*Up*Fs(Ton+Toff)随开关频率的升高,明显增加,温升较高,效率变低.所以,PWM变换器的工作频率通常都限制在100KHZ以下.设计中,我们一般把AC\DC电源的工作频率设置在:40KHz-90KHz之间,不会超过100KHz.
你的分析固然有道理,但也不敢完全苟同.Vicor的专利ZCS电源频率可以做到1M主要是因为其MOS开关损耗小,但不能说硬开关的频率非得在100K以下吧,例如:PI的DC/DC芯片DPA系列,工作频率就是300K~400K,15W的效率不用同步整流就可以做到88%!同步整流了可以上90%,这个我已经做出来了的.频率高了变压器体积缩小了很多,也不会出现低频啸叫噪声
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@yafxy
输入220VAC输出DC1000V10~20W利用3842做的,频率40KHz,原理图大家可以看一下,我传上来……现象是mos管发热,输出不稳,甚至没输出……
电路图有不对的地方请大家指正?谢谢 1537211179213540.sch
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