一款车载DC-DC开关电源的设计
1.3 开关电源控制电路的硬件设计
控制电路采用UC3846,它是一种双端输出的电流控制型脉宽调制器芯片,其引出的脚1为限流电平设置端;脚2 为基准电压输出端;脚3为电流检测放大器的反相输入端;脚4 为电流检测放大器的同相输入端;脚5 为误差放大器的同相输入端;脚6 为误差放大器的反相输入端;脚7为误差放大器反馈补偿;脚8 为振荡器的外接电容端;脚9 为振荡器的外接电阻端;脚10 为同步端;脚11 为PWM 脉冲的A 输出端;脚12 为地;脚13 为集电极电源端;脚14 为PWM 脉冲的B输出端;脚15 为控制电源输入端;脚16 为关闭端。
当差动电流检测放大器检测的是开关电流而不是电感电流时,由于开关管寄生电容放电,检测电流会有一个较大的尖峰前沿,可能使电流检测锁存和PWM 电路误动作,所以应该在电流检测输入端加滤波电路。振荡器的频率由8 脚外接电容和9 脚外接电阻共同决定,而输出频率公式决定:
电流检测输入信号采用互感器L014 测定电流输入信号,然后由D3~D6、R6~R8 变成电压信号。电流测定放大器输出由内电路限定在3.5 V,因此电流测定信号输入的最高电压应低于1.2 V。
电阻R27 和R29、VR2、R31 对输出电压进行取样,然后与参考电压VREF4 进行比较,运放U4B(LM2904N)将误差信号进行PI 调节。当输出电压过高时,运放输出端也变大,二极管D12 导通,三极管Q6 流过电流变大,则光耦器件DT2 的二极管发光强度变强,则光耦器件上三极管上流过的电流变大,则输入到芯片UC3846 的误差放大器反馈补偿端电流变大,芯片输出端的脉宽将变短。使输出电压降低。这样即达到了输出电压稳定的效果。
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