新闻中心

EEPW首页 > 模拟技术 > 设计应用 > 同步整流实现反激变换器设计

同步整流实现反激变换器设计

作者:时间:2011-11-18来源:网络收藏
图中管驱动电路各元件的功能说明如下:

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/187193.htm

  SR 为管,用来代替整流二极管;

  T2 为电流互感器,用来检测通过SR 的电流,当有电流流过SR 的体二极管,则在电流互感器的二次侧感应出电流;

  R1 用来将互感器二次侧感应出的电流转变成电压,同时R1 的值决定管开通和关断时电流互感器二次侧电流大小;

  C1 和二极管VD 用来对互感器二次侧的电压进行滤波和箝位;

  偏置电阻R2,下拉电阻R3 和晶体管Q1 构成开关电路,利用Q1 的饱和截止,实现同步整流管SR 的导通和关断;

  Q2 和Q3 构成图腾柱输出电路,提供足够大的电流,使SR 栅源极间电压迅速上升到所需要值,保证SR 能快速开通。同时为SR 关断时提供反向抽取电流回路,加速SR 关断。

  3 同步整流的设计

  同步整流的电路如图3 所示,控制芯片选用UC3842。设计技术指标如下:

  输入电压Ui:100~375VDC

  输出电压Uo:12V

  输出电流Io:4A

  开关频率fs:100KHz

  最大占空比Dmax:0.45

  效率:η>80%

  工作方式:断续模式

  

图3 同步整流反激变换器电路

  图3 同步整流电路

  3.1 启动电路设计

  芯片 UC3842 工作的开启电压为16V,在芯片开启之前,芯片消耗的电流在1mA 以内。

  正常工作后,欠压锁定电压为10V,上限为34V,芯片消耗电流约为15mA。启动时由输入直流电压通过启动电阻R4 向电容C2 充电,芯片消耗电流在1mA 以内,电容C2 上电压不断上升,当芯片7 脚上电压升至16V 时UC3842 开始工作,芯片消耗电流约为15mA,电容C2 上电压下降,辅助绕组上开始有电压,电容C3 上电压逐渐升高,当电容C3 上电压高于电容C2 上电压,二极管VD2 导通,由辅助绕组供电。

  辅助绕组供电电压取15V,电压纹波要求不高,滤波电容C3 取47μF。为了芯片可靠启动,电容C2 取100μF,电阻R4 取68KΩ,在输入电压最小时,通过启动电阻R4,能提供1.2mA的启动电流。



评论


相关推荐

技术专区

关闭