次级控制的单端正激变换器
路。
图450W单端正激变换器
3实验电路及试验结果
图4是由UCC3960及UCC3580-3组成的,次级控制的50W单端正激变换器的实际电路。图4中主变压器除了初级绕组和次级绕组外,还有另外两个辅助绕组,分别为UCC3960及UCC3580供电。电路的初级及次级的启动过程如图5所示。它可以分为4个阶段:
阶段1当电源接通后,电源电压经启动电阻R1对电容C1充电,此时,UCC3960及UCC3580-3均不工作;
阶段2电容C1的电压达到UCC3960的启动电压时,UCC3960进入软启动状态,偏置绕组对C2及C3充电,此时,UCC3580-3不工作;
阶段3电容C3上的电压达到UCC3580-3的启动电压时,UCC3580-3进入软启动状态;
阶段4UCC3580-3软启动结束,UCC3960及UCC3580-3同时进入工作状态,系统进入闭环。
在这4个阶段中,如果初级偏压建立不起来或发生初级过流,则UCC3960进入重复启动的断续工作状态。
图4中的隔离及驱动变压器,它将UCC3580-3的脚4的脉冲上升及下降沿的信息传送到UCC3960的脚2,上升沿导通初级的开关管,下降沿关断初级的开关管。由于只取变化的信号,所以驱动变压器磁芯的截面积及线圈电感均很小,本例中的驱动变压器参数为:初次级匝数比4∶4,电感量5.4μH;电容对次级驱动方波微分,以取出边沿信号;为了防止噪声干扰,初次级加了较大的阻尼,线圈的Q值为0.25。
本电路的输出纹波为30mVP-P。其效率在输出15A时为79%。
4结语
基于UCC3960及UCC3580-3的次级控制的单端正激变换器(第2页),提出了一种新的电路拓扑。这种拓扑可使开关电源同供电的系统及微控制器通信,以适应电子产品智能化的要求 《次级控制的单端正激变换器(第2页)》
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图450W单端正激变换器
3实验电路及试验结果
图4是由UCC3960及UCC3580-3组成的,次级控制的50W单端正激变换器的实际电路。图4中主变压器除了初级绕组和次级绕组外,还有另外两个辅助绕组,分别为UCC3960及UCC3580供电。电路的初级及次级的启动过程如图5所示。它可以分为4个阶段:
阶段1当电源接通后,电源电压经启动电阻R1对电容C1充电,此时,UCC3960及UCC3580-3均不工作;
阶段2电容C1的电压达到UCC3960的启动电压时,UCC3960进入软启动状态,偏置绕组对C2及C3充电,此时,UCC3580-3不工作;
阶段3电容C3上的电压达到UCC3580-3的启动电压时,UCC3580-3进入软启动状态;
阶段4UCC3580-3软启动结束,UCC3960及UCC3580-3同时进入工作状态,系统进入闭环。
在这4个阶段中,如果初级偏压建立不起来或发生初级过流,则UCC3960进入重复启动的断续工作状态。
图4中的隔离及驱动变压器,它将UCC3580-3的脚4的脉冲上升及下降沿的信息传送到UCC3960的脚2,上升沿导通初级的开关管,下降沿关断初级的开关管。由于只取变化的信号,所以驱动变压器磁芯的截面积及线圈电感均很小,本例中的驱动变压器参数为:初次级匝数比4∶4,电感量5.4μH;电容对次级驱动方波微分,以取出边沿信号;为了防止噪声干扰,初次级加了较大的阻尼,线圈的Q值为0.25。
本电路的输出纹波为30mVP-P。其效率在输出15A时为79%。
4结语
基于UCC3960及UCC3580-3的次级控制的单端正激变换器(第2页),提出了一种新的电路拓扑。这种拓扑可使开关电源同供电的系统及微控制器通信,以适应电子产品智能化的要求 《次级控制的单端正激变换器(第2页)》