pp电子设备|六六宝贝txt下载|笔记本供电无障碍Boost升压电路设计详解

  pp电子     |      2024-07-15 03:42

  中ღ★★。本文中讲解了学习ღ★★、拆解六六宝贝txt下载ღ★★、重组的Boost模块都是运用了UC3843的控制芯片ღ★★,这款芯片是专门为设计低压电路所准备的ღ★★。在以下的讲解过程中ღ★★,针对Boost

  下图为2块boost模块ღ★★,第一步就是得到两个模块的电路图ღ★★,最直接的方法就是用万用表一根根的测量ღ★★,类似“抄板”工作ღ★★,但适用于初学者pp电子设备ღ★★。

  上图的模块主电路基本一致ღ★★,都是典型Boost升压电路ღ★★,它们使用MOSFET作为开关器件ღ★★;控制芯片也一致为UC3843ღ★★,是电流型PWM控制芯片ღ★★,经过插接它们的芯片外围电路和参数略有不同ღ★★。网上对UC3843系列芯片使用讲述得并不透彻ღ★★,要想了解的更透彻惟有学习其官方文件ღ★★,但UC3843的PDF版本也很多六六宝贝txt下载ღ★★,能够找到的最好版本是UC3843(Rev. 15)ღ★★,另外一个UC3843A作为补充ღ★★。

  首先ღ★★,设置PWM最大占空比和频率六六宝贝txt下载ღ★★。PWM脉冲由RT和CT谐振产生ღ★★,设计RT和CT参数时ღ★★,先设计最大占空比确定RTღ★★,再通过频率确定CT的数值ღ★★。PDF中讲述了ღ★★,PWM波形的最大占空比仅由RT函数确定ღ★★,为了保护电路可以通过限制最大占空比来实现六六宝贝txt下载ღ★★,(比如Boost电路中设置最大占空比为50%ღ★★,那么输出电压最大值就不可能超过输入电压的50%)公式如下所示ღ★★:

  选择电阻后再根据PDF文件中提供的频率图选择电阻ღ★★,比如希望PWM适当高些大于50KHzღ★★,可以减小电感量ღ★★,那么找到0.8上的第二根水平线K竖直线的交叉处ღ★★,估算到CT应该大于10nFღ★★,估计在15nF以上ღ★★,看看自己的贴片电容情况ღ★★,挑选比较接近的22nF的电容ღ★★,CT=22nFღ★★。

  图3 频率设置曲线图估算完毕后pp电子设备ღ★★,可以依据公式核算(PDF上有说明的计算一般都有10%的误差ღ★★,原因是电阻和电容的标称值都有1%~5%的误差以及温度影响)ღ★★。

  然后ღ★★,进行电压反馈环节设计ღ★★。就采用最基本的方案ღ★★,2脚电压反馈输入ღ★★,1脚电压反馈补偿输入ღ★★,如图4所示ღ★★。

  2脚的参考电压是2.5Vღ★★,Rf要求大于8.8K六六宝贝txt下载ღ★★,频率不是特别高ღ★★,反馈也不是要求响应特别快ღ★★,因此选用大家用得多的参数Rf=100Kღ★★,Cf=100pFღ★★。调节Ri和Rd的数值ღ★★,就可以调节输出电压了ღ★★,计算公式是ღ★★:

  3脚是电流反馈输入ღ★★,参考电压值是1V(超过1V时响应ღ★★,减小PWM占空比)限流靠设计RS的值ღ★★,设计时由于没有合适的电阻(要同时考虑阻值和功率)ღ★★,只能将就选择0.05Ω/2W的电阻串上一个保险丝来代替(估计在平均电流小时应该有0.07欧左右ღ★★,平均电流大时应该有0.15欧电阻ღ★★,这样可以限制电流6.5A以内)ღ★★。R的值比较随意ღ★★,一般就是常见的1K和10K都行ღ★★,但是C的值就不能太大了ღ★★,不然电流反馈的延时就太大了ღ★★,很容易造成过流时间太长PWM芯片才有响应的问题ღ★★,而选择太小了就容易受到尖峰的干扰ღ★★,选择电阻1Kღ★★,电容200pFღ★★,在54KHz的频率下对电流限制还不错ღ★★。

  在设计参数时ღ★★,最重要的是开关频率和电感平均电流ღ★★,给大家一个用Matlab-simulink搭建的简易开环Boost模型ღ★★,可以自己设置参数波形是否合理ღ★★。以上使用的模型是开环的ღ★★,启动时冲击电流很大ღ★★,可以不管ღ★★,因为UC3843中电流反馈可以实现软起动ღ★★,只要注意看稳态时电感上的平均电流就可以了ღ★★,电感电流选择上最好留50%的余量ღ★★。电路原理图如下ღ★★:

  1ღ★★、R7ღ★★、R10ღ★★、R9构成输出电压反馈环节六六宝贝txt下载ღ★★,调节R10就能改变输出电压了ღ★★。这里电阻R9设置为7K是为了防止电压升得太高ღ★★,如果需要的电压较高就的适当减少R9pp电子设备ღ★★。

  4ღ★★、输入输出两端的支撑电容当然越大越好ღ★★,不过当参数下到1000uF时ღ★★,输出已经非常好了ღ★★,特别提醒ღ★★:电容是有耐压值的ღ★★,如果要输出30Vღ★★,却用25V耐用电容ღ★★,通电时间稍微长点就会爆电容ღ★★。

  经过模仿研究及再实践可以看出UC3843是一款不错的PWM芯片pp电子设备pp电子设备ღ★★,有两个反馈环pp电子设备ღ★★,电压环精确稳压ღ★★,电流反馈可以限流保护ღ★★,比单独用单片机成本低ღ★★,可靠性高ღ★★,同时不占用单片机资源ღ★★。使用的基本是UC3843最精简的外围结构ღ★★,适合初学者入手制作ღ★★。如果后续配上高频变压器ღ★★,使用的方式就更加丰富了ღ★★。市面上还有款芯片TL494可以代替UC3843pp电子设备ღ★★,功能差不多ღ★★。pp电子pp电子官网ღ★★,pp电子设备ღ★★。手机支架pp电子网站pp电子手机app下载ღ★★,pp电子官方网站ღ★★。电子设备ღ★★,