基於UC3842的電流控制型開關電源

2020-11-26 電子產品世界

  電壓控制型開關電源會對開關電流失控,不便於過流保護,並且響應慢、穩定性差。與之相比,電流控制型開關電源是一個電壓、電流雙閉環控制系統,能克服電流失控的缺點,並且性能可靠、電路簡單。據此,我們用UC3842晶片設計了一個電流控制型開關電源。為了提高輸出電壓的精度,系統沒有採用離線式結構,而採用直接反饋式結構。本系統在設計上充分考慮了電磁兼容性和安全性,可廣泛應用於工業、家電、視聽和照明設備。

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電流控制型開關電源的原理框圖

  電流型控制是針對電壓型控制的缺點而發展起來的,在保留了電壓控制型的輸出電壓反饋控制部分外,又增加了一個電流反饋環節,其原理框如圖1所示。


圖1 電流控制型開關電源的原理框圖

  電流控制型開關電源是一個電壓、電流雙閉環控制系統,內環為電流控制環,外環為電壓控制環。當U O變化導致UF變化,或I變化導致US變化時,都會使PWM電路的輸出脈衝佔空比發生變化,從而改變UO,達到輸出電壓穩定的目的。

電流型控制晶片UC3842

  UC3842是一塊功能齊全、較為典型的單端電流型PWM控制集成電路,內包含誤差放大器、電流檢測比較器、PWM鎖存器、振蕩器、內部基準電源和欠壓鎖定等單元。它提供8埠雙列直插塑料封裝和14埠塑料表面貼裝封裝,內部結構如圖2所示。


圖2 UC3842內部電路

  8埠雙列直插塑料封裝的UC3842各管埠功能簡介。

①埠COMP是內部誤差放大器的輸出端。
②埠VFB是反饋電壓輸入端,與內部誤差放大器同相輸入端的+2.5V基準電壓進行比較,產生誤差電壓,控制脈衝的寬度。
③埠ISENSE是電流傳感端。在應用電路中,在MOSFET的源極串接一個小阻值的取樣電阻,將脈衝變壓器的電流轉換成電壓並送入③埠,控制脈衝的寬度。
④埠RT/CT是定時端。鋸齒波振蕩器的振蕩頻率f=1.8/(RT·CT),電流模式工作頻率可達500kHz。
⑤埠GND是接地。
⑥埠OUTPUT是輸出端,此埠為圖騰柱式輸出,驅動電流的峰值高達l.0A。
⑦埠VCC是電源。當供電電壓低於16V時,UC3824不工作,此時耗電在1mA以下。晶片工作後,輸入電壓可在10~30V之間波動,工作電流約為15mA。
⑧埠VREF是基準電壓輸出,可輸出精確的+5V基準電壓,電流可達50mA。
  
UC3842構成電流控制型開關電源

1 電路組成

  UC3842構成的電流控制型開關電源電路如圖3所示。


圖3 UC3842構成電流控制型開關電源

2 工作原理

  220V交流電先通過濾波網絡濾掉各種幹擾。電阻R1主要用來消除斷電瞬間殘留的電壓,熱敏電阻RT1可以限制浪湧電流,壓敏電阻VDR保護電路免受雷電的衝擊。然後,再經過B1整流、C4濾波,獲得約300V直流電壓後分兩路輸出:一路經開關變壓器T加到MOSFET Q1的漏極,另一路經R3加到C17的正端。當C17的正端電位升到≥R16時,⑦埠得工作電壓,UC3842電路啟動,⑥埠電位上升,Q1開始導通,同時⑧埠的5V電壓通過內電路建立。C17容量最好在lO0μF以上,否則電源將出現打嗝現象。C12濾波電容消除在開關時會產生尖峰脈衝,C11為消噪電容,R6、C13決定鋸齒波振蕩器的振蕩頻率,R9、C15用來確定誤差放大器的增益和頻響。C14起斜坡補償作用,能提高採樣電壓的可靠性。正常工作後,線圈N2上的高頻電壓經過D2、R17、C18、D3為UC3842提供工作電壓。

  當開關管導通時,整流電壓加在開關變壓器初級繞組上的電能變成磁能儲存在開關變壓器中。開關管截止後,能量通過次級繞組釋放到負載上。D7、D8是脈衝整流二極體,C7、R5吸收旁路開機瞬間出現的脈衝電流,L3、C8、C9、C10組成濾波電路。輸出電壓可由下式描述。

UO=UI(TON/KTOFF)

  式中,UO為輸出電壓,UI為整流電壓,K為變壓器的變壓比,TON為Q1的導通時間,TOFF為Q2的截止時間。

  由上式可知,輸出電壓和開關管的導通時間及輸入電壓成正比,與變壓器的變壓比及開關管的截止時間成反比。C16、R12、D5用來限制柵極電壓和電流,進而改善Q1開關速度,有利於改善電磁兼容性。R13主要來防止Q1柵極懸空,D1、R4、C5和D6、R16、C20構成兩級吸收回路,用於吸收尖峰電壓,防止Q1損壞。

系統中的穩壓電路有:

  ● 電流反饋電路。Q1源極串接取樣電阻R15,把電流信號變為電壓信號,送入UC3842內部的電流檢測比較器同相端。當Q1導通,電流斜率上升時,取樣電阻R15的電壓增加。一旦R15的電壓等於電流檢測比較器反相端的電壓,內部觸發器復位,Q1截止,即實現了以電流控制⑥埠激勵脈衝的佔空比來穩定輸出電壓。C19用來抑制取樣電流的尖脈衝。

  ● 電壓反饋電路。主要由可編程精密穩壓器TL431和線性光電耦合器PC817組成。輸出電壓經R21、R22分壓後得到取樣電壓,送到可編程精密穩壓器TL431的參考埠,改變R21、R22的阻值,使TL431的穩壓值變化,即可改變開關電源的輸出電壓。C21、R19對可編程精密穩壓器TI431內部放大器進行相位補償。系統通過改變光電耦合器U2的發光強度來改變UC3842反饋端電壓以實現穩壓。當輸出電壓升高時,TL431兩端的電壓UKA保持不變,光電耦合器控制端電流增大,②埠反饋端電壓值隨之增大,UC3842內部的電流檢測比較器反相端的電壓變低,輸出端⑥埠的脈衝信號佔空比變低,開關管的導通時間減少,輸出電壓降低;反之,如果輸出電壓下降時,UC3842的輸出脈衝佔空比增大,輸出電壓增高,達到穩壓目的。另一方面,⑦埠電源電壓由D2整流、C18濾波產生,反映了輸出電壓的變化,起到反饋作用,使輸出電壓穩定。

  ● 電路有前饋線調整功能。在負載不變時,輸入電壓突然增加,開關變壓器的感應電流由於輸入電壓增加而迅速斜升,因反饋信號和誤差信號尚未改變,限流作用發生比較快,故脈衝寬度變得比較窄。所以,市電的變化在影響輸出之前己被補償,即提高了對輸入電壓的響應速度。


圖4  斜率補償

  當系統工作在佔空比大於50%或連續電感電流條件下,會產生諧波振蕩,它是由固定頻率和峰值電流取樣同時工作所引起,圖4A顯示了這種現象。在t0時刻,Q1導通,電感電流以斜率m1上升,t1時刻,電流取樣輸入到達由控制電壓建立的門限。這導致Q1截止,電流以斜率m2下降,直至下一個振蕩周期。如果系統有一個擾動加到控制電壓上,產生一個小的△I(圖中虛線),系統將不穩定。

  為了能使系統在佔空比大於50%或連續電感電流條件下仍能可靠工作,將④埠的鋸齒波電壓通過射極跟隨器Q2送入③埠,從而在電流取樣端上增加了一個與脈寬調製時鐘同步的人為斜坡,可以在後續周期將△I擾動減小至零,如圖4B所示。該補償斜坡的斜率必須等於或略大於m2/2,系統才具有穩定性。

  系統設計的保護電路有:

  ● 輸出過壓保護電路Ⅰ。當輸出電壓較高,通過電壓反饋電路使得②埠電壓超過2.5V時,內部觸發器復位,外接Q1截止,達到輸出過壓保護的目的。

  ● 輸出過壓保護電路Ⅱ。當輸出電壓升高,高於D9的擊穿電壓時,穩壓二極體D9擊穿,可控矽SCR觸發導通,使光電耦合器二極體的負端電壓降為0V,光電耦合器飽和,②埠電壓為最大值,Q1一直截止,達到輸出過壓保護的目的。

  ● 輸出過流、過載保護電路。在電路過流、過載時,輸出電壓降低,Q3、D4、R8構成次級過流、過載保護電路。當次級未過載時,Q3、D4截止;當次級過載時,Q3、D4導通,④埠電位下降,鋸齒波振蕩器停振,達到過流、過載保護的目的。

  ● Q1過流保護電路。當電源電壓異常時,開關迴路的電流增大,取樣電阻R15上的電壓超過1V時,內部觸發器復位,外接Q1截止,有效地保護了Q1。

結論

  本系統採用UC3842設計的電流控制型開關電源,克服了電壓控制型開關電源電壓調整率和負載調整率差的缺點,並且性能可靠,電路簡單。該電源是20~80W的小功率開關電源的理想電源。

 

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