发布日期:2022-04-17 点击率:625
【导读】UC3842由于性能佳、功耗低、结构简单等特点一直受到电源设计者和初学者们的追捧。想要UC3842最大程度的发挥作用,外围电路的配合是必不可少的。本篇文章就将介绍UC3842的相关保护电路改进,希望能对大家有所帮助。
保护电路的改进
图1 改进的UC3842应用电路
针对上述分析,改进电路如图1所示,该电路具有以下特点。
通过在UC3842的采样电压处接入一个射极跟随器,从而在控制电压上增加了一个与脉宽调制时钟同步的人为斜坡,它可以在后续的周期内将△I扰动减小到零。因此,即使系统工作在占空比大于50%或连续的电感电流条件下,系统也不会出现不稳定的情况。不过该补偿斜坡的斜率必须等于或略大于m2/2,系统才能具有真正的稳定性。
取样电阻改用无感电阻。无感电阻是一种双线并绕的绕线电阻,其精度高且容易做到大功率。采用无感电阻后,其阻抗不会随着频率的增加而增加。这样,即使在高频情况下取样电阻所消耗的功率也不会超过它的标称功率,因此也就不会出现炸机现象。
反馈电路改用TL43l加光耦来控制。我们都知道放大器用作信号传输时都需要传输时间,并不是输出与输入同时建立。如果把反馈信号接到UC3842的电压反馈端,则反馈信号需连续通过两个高增益误差放大器,传输时间增长。由于TL431本身就是一个高增益的误差放大器,因此,在图1中直接采用脚1做反馈,从UC3842的脚8(基准电压脚)拉了一个电阻到脚l,脚2通过R18接地。这样做的好处是,跳过了UC3842的内部放大器,从而把反馈信号的传输时间缩短了一半,使电源的动态响应变快。另外,直接控制UC3842的脚l还可简化系统的频率补偿以及输出功率小等问题。
实验结果
图2 检测电阻电压及采样信号波形
图2给出了UC3842检测电阻的电压波形和采样信号波形。从图中可以看出,经过改进后的电路,其采样信号的波形紧紧跟随检测电阻的电压波形,没有出现非常大的尖峰电压。因此,该电路能有效避免因变压器漏感等异常干扰引起的电源误操作的问题,也能有效避免因电源占空比过大而引起的系统不稳定的问题。
结语
UC3842本身虽然非常优秀,但是其保护电路在实际操作当中却存在着各种各样的问题。因此设计者在对其保护电路进行设计时一定要仔细检查并做出相应的修改,这样才能让电路运行的更加稳定且可靠。
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