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原创 【你还不知道吗】第九期·技术经验分享原创大赛开始啦!

从UC3843内部电路来解析电流模式PWM

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叩打方程式
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LV3
助理工程师
  • 2018-8-22 15:46:58
首先两张很重要的图,PDF给出的boost电路和一张内部电路,这是分析这个芯片的关键。

外围.png

内部.png
      很可惜官方给的资料没有把内部电路和外围示范电路联系起来,而是分作了两张,不过问题不大。
直接看VCC里面第一个就是一个34V的稳压二极管,简单粗暴,芯片的运行启动电流在11~17mA所以这个芯片单靠电阻限流来提供运行电流是比较困难的,PDF上的反激电源用了300K的启动电阻,就算是311V的电压也只有1mA于是他加了辅助电源,直接从变压器提供,如果单靠电阻降压,那么保守起见就需要5W的电阻了,这就不划算了。
       接着往下看是一个迟滞比较器这个系列的芯片启动电压并不相同PDF上有明确的规定,达到启动电源后,通过RS触发器启动5V的线性稳压给整个芯片提供5V的内部电源(Internal Bias),其中VREF脚是直接取自5V电源,因此给他加个蓄能电容是个明智的选择,也不需要很大,几uF够了。接下来顺着5V线路走看到一个同相器(提供5V基准电压)和一个逻辑判断器(VREF Good Logic在电压正常时激活驱动MOS的或门)。这个2.5V的电压给了误差放大器(Error Amp)的同相端,而误差放大器的反相端连着FB反馈端,它的输出则连接COMP:(输出低阻抗1MHz内部误差放大器,该放大器也是输入峰值电流限制或PWM比较器,具有80分贝的开环增益(AVOL)。该引脚可容纳最大6毫安,且不受内部电流限制。)这可以作为环路补偿。
       好这部分其实是这个电流PWM的开始,现在假设FB输入2.49999。。。。。。V经过放大,放大器输出3V,顺着往下走:两个二极管(-1.4V其实无所谓几V反正压降稳定就行),电阻分压2:1(就是1/3)那么在电流检测比较器(Current Sense Comparator)的反相端电压就是0.5V左右,再看电流检测比较器的同相端外部端口是ISENSE,也就是MOS的电流假设电流反馈电阻是1Ω,那么在电流达到0.5A时比较器输出1给PWMLatch的RS触发器复位使他输出1给多输入或门,于是上NPN关闭下NPN打开,MOS的G极放电MOS关闭,一个周期结束。由此可见一个周期的长度是由电流和反馈电压决定的,而不单单由反馈电压决定,比普通的电压PWM控制多了电流环反馈。这使得反馈更加直观,因为决定功率的不是MOS导通时间,而是原边电流。
       接下来还有一部分:OSC。可以看到OSC的外部端口是RT/CT(和2.5V并没有连接只是原理图重合了而已),其实OSC就是一个RC振荡器由外部电路图可看出RT取电压自VREF也就是5V,PDF也给了相应的计算公式f=1.72/(RT/CT)而且要求大于5Khz。再看OSC,它的输出是个短脉冲也就是说如果在数字电路当中,它其实就是个时钟信号发生器,每个周期OSC都会触发PWM Latch的S进行置位,且直接启动或门抑制PWM Latch,T模块应该是个延时信号,使OSC的信号持续一段时间,这样就不会因为器件的延时而导致PWM信号无法到0%。只有T输出0,OSC输出0,PWM Latch输出也是0时或门才会把上NPN导通,下NPN关闭,将MOS启动。
       到此UC3843的电流PWM模式分析完毕,谢谢各位阅读。

铜豌豆123
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LV1
本网技工
  • 2018-8-22 15:53:21
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大佬六六六
那人在静思湖吧
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LV6
高级工程师
  • 2018-8-22 16:04:17
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因为决定功率的不是MOS导通时间,而是原边电流。这句话怎么理解,在MOS管导通时,原边电流不是一直在增大嘛
叩打方程式
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LV3
助理工程师
  • 2018-8-22 16:14:35
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因为这个是ccm模式的,电流连续,所以原边开启时电流不是从零开始,如果是dcm就应该没这个讲法了
wangdongchun
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LV12
专家
  • 2018-8-22 21:22:03
  • 倒数3
 
这款系列的IC现在在各种电源电路当中都有见到   恐怕和NE555有的一拼     期待完善后面的内容
eisa
  • eisa
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LV6
高级工程师
  • 2018-8-24 18:16:26
  • 倒数2
 
期待楼主继续更新
GW15841681869
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LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-8-29 11:35:36
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期待完善后续

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