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,整个电路关闭,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,然后进入很长时间(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关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),它和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电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086701390.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图1是使用最广泛的电路,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的数值,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来实现保护关断,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,辅助关断电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.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.在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护.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时间动作.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.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086701520.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086701527.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086701536.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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用3842做的电源电路真正完美的保护方案
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@zvszcs
输出做个过欠压保护不就行了吗,自锁型或自恢复型.
我想请问一下uc3842这个片子他输出的脉冲驱动信号的占空比的计算公式?
另外,请问一下,我的电路中有两个MOSFET(IRFZ44),两个管子导通互补,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086744085.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但又有一定的间隔,不是第一个一关断,第二个就到通,请问有什么办法实现么?
另外,请问一下,我的电路中有两个MOSFET(IRFZ44),两个管子导通互补,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086744085.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但又有一定的间隔,不是第一个一关断,第二个就到通,请问有什么办法实现么?
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么意思嘛?
http://bbs.dianyuan.com/topic/2869
逍遥子: 第1帖 2003-12-28 14:45:
话题:3842电路的保护---个人经验(原创)3842电路的保护
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,整个电路关闭,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,然后进入很长时间(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关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),它和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电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护.
图1是使用最广泛的电路,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的数值,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来实现保护关断,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,辅助关断电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.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.在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护.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时间动作.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.
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话题:3842电路的保护---个人经验(原创)3842电路的保护
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,整个电路关闭,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,然后进入很长时间(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关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),它和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电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护.
图1是使用最广泛的电路,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的数值,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来实现保护关断,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,辅助关断电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.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.在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护.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时间动作.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.
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@tfpower
么意思嘛?http://bbs.dianyuan.com/topic/2869逍遥子: 第1帖 2003-12-2814:45: 话题:3842电路的保护---个人经验(原创)3842电路的保护用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,整个电路关闭,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,然后进入很长时间(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关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),它和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电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护.图1是使用最广泛的电路,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的数值,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来实现保护关断,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,辅助关断电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.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.在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护.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时间动作.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. 回复第1帖 编辑 好评(3) 差评
好啊!
谢谢楼上大哥的经验之谈啊!
顶...!
谢谢楼上大哥的经验之谈啊!
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市电AC220V直接转换成DC的电源解决方案
该方案可应用于适配器,充电器,LED恒流源等.
小体积,高性能,低功耗,直接AC输入,输出功率可
达到18W,12V,1.5A.无需光耦和431 IC.
参数:
输入:AC 90V~~264V
输出:DC 5V~~12V 2A 等,可调
功率:18W
如需了解,请随时联系我或留下你的信息.
我司能供IC样品, 技术和总体解决方案支持.
交流可联系0755-26935826 M:13510012834.
Mr.Chen. EMAIL: B1688@126.com
原理图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1584601181458255.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
该方案可应用于适配器,充电器,LED恒流源等.
小体积,高性能,低功耗,直接AC输入,输出功率可
达到18W,12V,1.5A.无需光耦和431 IC.
参数:
输入:AC 90V~~264V
输出:DC 5V~~12V 2A 等,可调
功率:18W
如需了解,请随时联系我或留下你的信息.
我司能供IC样品, 技术和总体解决方案支持.
交流可联系0755-26935826 M:13510012834.
Mr.Chen. EMAIL: B1688@126.com
原理图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1584601181458255.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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@dlinli
第三种方法实际上是不可行的,尝试过这个电路,短路后就重启不了.测量C4上的电压达到近5V,无法放电,外并电阻也无法放电.能打嗝,短接C4就马上重启,分析原理可能是关断后,马上打嗝,这样先有8脚的电压,对C4进行充电,使得C4上电压一直高于0.7V,关断震荡上的那个三极管,重启不了,麻烦楼主解释一下?也许我哪做的不对.
实际上C4的放电是靠R10 R9到8脚来放的,当短路之后,切断震荡,这时候就只有芯片的静态损耗了,这时候驱动消失,7脚电压慢慢下降,下降到最低电压的时候,3842好象是10V左右,8脚掉电,由5V迅速下降到0,这时候C4放电.然后R1 R2 R3对7脚充电,当升到16V,重启.所以我估计你的情况可能是这样的:C4放电的速度过慢,在R1 R2 R3对C1充电到16V之后,它仍然没有放完电,导致Q2不能开通.你可以试着将VCC充电回路时间加大,或者将C4减小试一下.
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@jackchen668
市电AC220V直接转换成DC的电源解决方案该方案可应用于适配器,充电器,LED恒流源等.小体积,高性能,低功耗,直接AC输入,输出功率可达到18W,12V,1.5A.无需光耦和431IC.参数:输入:AC 90V~~264V输出:DC 5V~~12V 2A等,可调功率:18W如需了解,请随时联系我或留下你的信息.我司能供IC样品,技术和总体解决方案支持.交流可联系0755-26935826 M:13510012834.Mr.Chen. EMAIL:B1688@126.com 原理图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1584601181458255.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好像电源网刊都登过这篇文章.
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