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* * * 由于 ,要满足上式,必须有: 变压器的引入,不仅实现了电源侧与负载侧间的电气隔离,还可以实现多路输出。 K13的大小决定最大的占空比D,小于0.5或者大于0.5 * * 4. 多路输出的正激变换器 V1和V3为正电压;V2为负电压 * * * 1. 变压器的等效电路 5.正激变换器和反激变换器的比较 * 2. 正激变换器中原边绕组的电流由两部分组成,一部分是负载电流分量,它的大小与副边负载有关;当副边电流加大时,原边负载电流分量也增加,以抵消副边电流的作用。另一部分是励磁电流分量,主要产生主磁通,在空载运行和负载运行时,该励磁分量均不变化。 * * 反激式变换器工作过程分两步: (1)MOS管导通,初级绕组将电能转换为磁能存储起来; (2)MOS管关断,存储的磁能通过次级绕组给电容充电,同时给负载供电。 正激式变换器工作过程分两步: (1)MOS管导通,初级和副级绕组同时工作,将电能传递到储能电感上; (2)MOS管关断,副边(和、原边)不工作,复位绕组(复位二极管)工作,变压器进行磁复位。 3. 工作原理的比较: * 4. 正激变压器不需要储存能量,但要进行磁复位,由于励磁电感储存了能量,在MOS管关断期间,必须释放完毕;反激变压器需要储存能量,原、副边交替工作。 * * 任务二 正激式电源电路的分析 对于一个PWM控制芯片,要掌握以下几个知识要点: 1. 每个的引脚的名称; 2. 每个引脚的作用,以及它在电路中的连接; 3. 每个引脚正常工作电压的范围或者正常的波形是什么? 4. 控制芯片一定是输出PWM波去控制MOS管,要清楚哪些引脚最容易引起没有PWM波的输出。 5. 尽量找到芯片的application note(应用信息),教我们如何分析芯片的工作方式、与功率电路的连接以及关键元件参数的计算。 6. 弄懂一些简单的曲线图(参数之间的函数关系)比如振荡频率与RT、CT之间的关系。 7. 会用示波器去测试波形,会根据波形分析产生的原因,从而找到解决问题的办法。 * (一) 控制芯片UC3842的介绍(复习) UC384X系列的结构框图 * * Pin Connection---引脚分布 Minidip/SO8-----封装 * 引脚 功能 描述 1 补偿 误差放大器的输出,可用于环路补偿 2 电压反馈 误差放大器的反相输入端,通过一个电阻分压器连接到输出端 3 电流取样 一个正比于电感电流的电压接至此输入端,PWM用此信息停止开关管的导通 * 4 RT/CT 通过连接RT到Vref和电容CT到地使振荡器频率和最大占空比可调,输出频率可达到500KHz。 5 地 此管脚是控制电路和功率电路公共的地。 6 输出 输出可直接驱动功率MOS管的门极,高达1A峰值电流经过此管脚拉和灌。 7 Vcc 此引脚是控制IC的正电源(工作电压) 8 Vref 该管脚是参考输出(基准电压输出)它通过RT给CT提供充电电流。 * * (二) 正激式电源电路的分析 带磁复位正激式电源电路 * 电路工作原理分析 电路组成结构: 分析电路的基本方法:先从整体上分析电路的结构(说清楚具体的结构),再从局部(或控制芯片引脚的功能)分析每一部分或每个元件的作用。 EMI整流滤波电路、磁复位正激变换器、输出检测反馈和控制三大部分电路构成。 (1)EMI整流滤波电路 * NTC抑制浪涌电流 (2)磁复位正激变换电路 其中C15、R15构成吸收网络 * * (3)输出检测、反馈和控制 * 输出检测、反馈 * (3)输出检测、反馈和控制电路 * 控制电路 (4)其它电路 变压器辅助绕组3、D1和C5 、C9给IC1提供工作电压,整流滤波电压VC6通过R4给IC1提供启动电压。 * * 任务三 正激式电源电路的制作、调试和测试 * (1)制作电路板 1. 根据电路图和万能板的大小来布局和焊接元器件。 2. 检查有源器件的方向是否有错误和电解电容的极性是否接对了,用万用表测量输入和输出是否有短路的现象和有源器件是否正常。 放置元器件时需注意:先确定输入和输出的位置,再放功率电路中的元器件(MOS管,二极管,电感,变压器和输出滤波电容等)和控制芯片,再放小的器件(电阻和电容),放元器件也要考虑布线方便和电路中其它特殊的要求。 * (2)调试电路 调试电路就是保证电路中每一部分电路是正常工作的,然后才能在输入端上电去测试。 根据前面电路工作原理的分析:电路大致分成三部分: 1)E
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