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【我是工程師第二季】384x玩轉(zhuǎn)所有常規(guī)拓?fù)?/h1>

為什么選這么老掉牙的IC?

UC384x盡管古老,但其應(yīng)用仍然是相當(dāng)?shù)膹V泛。不完全概況,它至少有以下優(yōu)點(diǎn):

1. 足夠的穩(wěn)定成熟

2. 廉價(jià)

3. 可調(diào)整的開(kāi)關(guān)頻率

4. 較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)能力

5. 多選的啟動(dòng)電壓


這個(gè)帖子主要講什么?

UC384x的控制原理絕大多數(shù)電源界從業(yè)人士都很熟悉,帖子主要介紹384x應(yīng)用于各個(gè)常規(guī)拓?fù)涞膽?yīng)用實(shí)用電路,初步計(jì)劃包含但不限于以下拓?fù)洌?

1. buck(低邊開(kāi)關(guān)&高邊開(kāi)關(guān))

2. boost

3. buck-boost(反極性)

4. flyback

5. 單管/雙管正激

......


由于完成多個(gè)實(shí)用電路需要時(shí)間,樓主可能不一定能夠以網(wǎng)友預(yù)期的速度更新帖子,如果有網(wǎng)友比較空閑,可以幫忙搭搭電路,測(cè)試測(cè)試,樓主來(lái)畫(huà)原理圖,提供器件。

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2016-04-11 23:05

1. buck

整體而言384x構(gòu)成Buck電路是相對(duì)麻煩的。但很多時(shí)候,由于其足夠的廉價(jià)和成熟,工程師們?cè)敢庠黾雍芏嗤鈬骷?lái)克服這些問(wèn)題。

根據(jù)開(kāi)關(guān)管所在的位置,Buck電路可以分為低邊Buck和高邊Buck。對(duì)于低邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣電路很好做,但由于輸入輸出公共點(diǎn)是Vin而非GND,導(dǎo)致電壓反饋電路比較麻煩,通常需要一個(gè)光耦;對(duì)于高邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣變得相對(duì)復(fù)雜,為了驅(qū)動(dòng)高邊管,通常需要一顆自舉的高邊驅(qū)動(dòng)IC,為了采樣到高邊管的峰值電流,則通常需要外加一個(gè)電流互感器。

1.1 低邊buck

這里首先給出一個(gè)3843用作低邊Buck的簡(jiǎn)化電路圖,指標(biāo)擬定如下:

輸入:9--20VDC

輸出:5V/3A


電路原理圖如下:

為了實(shí)現(xiàn)輸入輸出不共地輸出電壓的反饋,使用TL431+光耦作為反饋,384x內(nèi)部的誤差放大器沒(méi)有使用。為了避免低壓輸入下的次諧波振蕩問(wèn)題,使用C4為電流采樣端注入斜坡信號(hào),充當(dāng)斜率補(bǔ)償。



按照?qǐng)D中R1、C5取值,開(kāi)關(guān)頻率約100KHz,按照以下公式,Vin取最大值20V,detaIL取電感平均電流即輸出電流的50%,得到L=25uH,取22uH

電感峰值電流約為1.25Io=3.75A,取IC限流點(diǎn)4A



1.2 高邊buck

接下來(lái)我們來(lái)看一個(gè)高邊buck,輸入輸出規(guī)格與上面的低邊buck相同。

前面提到,384x這類(lèi)低邊驅(qū)動(dòng)的IC要做高邊buck,面臨電流采樣和驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。上圖采用浮地驅(qū)動(dòng)的形式可以規(guī)避這兩個(gè)問(wèn)題。在D3續(xù)流期間,輸入電壓通過(guò)D1為C8充電,輸出電壓通過(guò)D2為C4充電,由于IC本身的功耗及電壓采樣部分電流很小,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通期間,C4和C8上的電壓比較穩(wěn)定,分別近似等于輸出電壓和輸出電壓。

這種控制方式廣泛應(yīng)用于高壓buck,例如我們熟知的PI的LNK30x系列以及ST的Viper系列。這種電路的缺點(diǎn)非常明顯,一方面浮地導(dǎo)致IC抗干擾能力差,一方面輸出電壓不能精確控制。





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2016-04-11 23:06
@rj44444
1.buck整體而言384x構(gòu)成Buck電路是相對(duì)麻煩的。但很多時(shí)候,由于其足夠的廉價(jià)和成熟,工程師們?cè)敢庠黾雍芏嗤鈬骷?lái)克服這些問(wèn)題。根據(jù)開(kāi)關(guān)管所在的位置,Buck電路可以分為低邊Buck和高邊Buck。對(duì)于低邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣電路很好做,但由于輸入輸出公共點(diǎn)是Vin而非GND,導(dǎo)致電壓反饋電路比較麻煩,通常需要一個(gè)光耦;對(duì)于高邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣變得相對(duì)復(fù)雜,為了驅(qū)動(dòng)高邊管,通常需要一顆自舉的高邊驅(qū)動(dòng)IC,為了采樣到高邊管的峰值電流,則通常需要外加一個(gè)電流互感器。1.1低邊buck這里首先給出一個(gè)3843用作低邊Buck的簡(jiǎn)化電路圖,指標(biāo)擬定如下:輸入:9--20VDC輸出:5V/3A電路原理圖如下:為了實(shí)現(xiàn)輸入輸出不共地輸出電壓的反饋,使用TL431+光耦作為反饋,384x內(nèi)部的誤差放大器沒(méi)有使用。為了避免低壓輸入下的次諧波振蕩問(wèn)題,使用C4為電流采樣端注入斜坡信號(hào),充當(dāng)斜率補(bǔ)償。[圖片]按照?qǐng)D中R1、C5取值,開(kāi)關(guān)頻率約100KHz,按照以下公式,Vin取最大值20V,detaIL取電感平均電流即輸出電流的50%,得到L=25uH,取22uH電感峰值電流約為1.25Io=3.75A,取IC限流點(diǎn)4A[圖片]1.2高邊buck接下來(lái)我們來(lái)看一個(gè)高邊buck,輸入輸出規(guī)格與上面的低邊buck相同。[圖片]前面提到,384x這類(lèi)低邊驅(qū)動(dòng)的IC要做高邊buck,面臨電流采樣和驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。上圖采用浮地驅(qū)動(dòng)的形式可以規(guī)避這兩個(gè)問(wèn)題。在D3續(xù)流期間,輸入電壓通過(guò)D1為C8充電,輸出電壓通過(guò)D2為C4充電,由于IC本身的功耗及電壓采樣部分電流很小,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通期間,C4和C8上的電壓比較穩(wěn)定,分別近似等于輸出電壓和輸出電壓。這種控制方式廣泛應(yīng)用于高壓buck,例如我們熟知的PI的LNK30x系列以及ST的Viper系列。這種電路的缺點(diǎn)非常明顯,一方面浮地導(dǎo)致IC抗干擾能力差,一方面輸出電壓不能精確控制。

2. BOOST

下面仍然以一個(gè)實(shí)例開(kāi)始,規(guī)格如下:

輸入:9--20VDC

輸出:24V/0.5A

開(kāi)關(guān)頻率仍然定在100KHz。由于輸入范圍較寬,本設(shè)計(jì)讓電路一直工作在DCM狀態(tài),避免次諧波振蕩問(wèn)題。我們假設(shè)輸入8V時(shí)電路恰好工作在臨界模式,那么我們可以用連續(xù)模式的方法計(jì)算,同時(shí)又能確保電路在整個(gè)輸入范圍內(nèi)一直處于DCM。計(jì)算過(guò)程如下:

按照設(shè)計(jì)參數(shù),應(yīng)用電路如下:


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2016-04-11 23:06
@rj44444
2.BOOST下面仍然以一個(gè)實(shí)例開(kāi)始,規(guī)格如下:輸入:9--20VDC輸出:24V/0.5A開(kāi)關(guān)頻率仍然定在100KHz。由于輸入范圍較寬,本設(shè)計(jì)讓電路一直工作在DCM狀態(tài),避免次諧波振蕩問(wèn)題。我們假設(shè)輸入8V時(shí)電路恰好工作在臨界模式,那么我們可以用連續(xù)模式的方法計(jì)算,同時(shí)又能確保電路在整個(gè)輸入范圍內(nèi)一直處于DCM。計(jì)算過(guò)程如下:[圖片]按照設(shè)計(jì)參數(shù),應(yīng)用電路如下:[圖片]
占樓
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2016-04-11 23:06
@rj44444
占樓
占樓
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LV.2
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2016-04-11 23:25

占樓

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2016-04-11 23:26
@rj44444
1.buck整體而言384x構(gòu)成Buck電路是相對(duì)麻煩的。但很多時(shí)候,由于其足夠的廉價(jià)和成熟,工程師們?cè)敢庠黾雍芏嗤鈬骷?lái)克服這些問(wèn)題。根據(jù)開(kāi)關(guān)管所在的位置,Buck電路可以分為低邊Buck和高邊Buck。對(duì)于低邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣電路很好做,但由于輸入輸出公共點(diǎn)是Vin而非GND,導(dǎo)致電壓反饋電路比較麻煩,通常需要一個(gè)光耦;對(duì)于高邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣變得相對(duì)復(fù)雜,為了驅(qū)動(dòng)高邊管,通常需要一顆自舉的高邊驅(qū)動(dòng)IC,為了采樣到高邊管的峰值電流,則通常需要外加一個(gè)電流互感器。1.1低邊buck這里首先給出一個(gè)3843用作低邊Buck的簡(jiǎn)化電路圖,指標(biāo)擬定如下:輸入:9--20VDC輸出:5V/3A電路原理圖如下:為了實(shí)現(xiàn)輸入輸出不共地輸出電壓的反饋,使用TL431+光耦作為反饋,384x內(nèi)部的誤差放大器沒(méi)有使用。為了避免低壓輸入下的次諧波振蕩問(wèn)題,使用C4為電流采樣端注入斜坡信號(hào),充當(dāng)斜率補(bǔ)償。[圖片]按照?qǐng)D中R1、C5取值,開(kāi)關(guān)頻率約100KHz,按照以下公式,Vin取最大值20V,detaIL取電感平均電流即輸出電流的50%,得到L=25uH,取22uH電感峰值電流約為1.25Io=3.75A,取IC限流點(diǎn)4A[圖片]1.2高邊buck接下來(lái)我們來(lái)看一個(gè)高邊buck,輸入輸出規(guī)格與上面的低邊buck相同。[圖片]前面提到,384x這類(lèi)低邊驅(qū)動(dòng)的IC要做高邊buck,面臨電流采樣和驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。上圖采用浮地驅(qū)動(dòng)的形式可以規(guī)避這兩個(gè)問(wèn)題。在D3續(xù)流期間,輸入電壓通過(guò)D1為C8充電,輸出電壓通過(guò)D2為C4充電,由于IC本身的功耗及電壓采樣部分電流很小,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通期間,C4和C8上的電壓比較穩(wěn)定,分別近似等于輸出電壓和輸出電壓。這種控制方式廣泛應(yīng)用于高壓buck,例如我們熟知的PI的LNK30x系列以及ST的Viper系列。這種電路的缺點(diǎn)非常明顯,一方面浮地導(dǎo)致IC抗干擾能力差,一方面輸出電壓不能精確控制。

占樓

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615743364
LV.2
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2016-04-11 23:26
@rj44444
2.BOOST下面仍然以一個(gè)實(shí)例開(kāi)始,規(guī)格如下:輸入:9--20VDC輸出:24V/0.5A開(kāi)關(guān)頻率仍然定在100KHz。由于輸入范圍較寬,本設(shè)計(jì)讓電路一直工作在DCM狀態(tài),避免次諧波振蕩問(wèn)題。我們假設(shè)輸入8V時(shí)電路恰好工作在臨界模式,那么我們可以用連續(xù)模式的方法計(jì)算,同時(shí)又能確保電路在整個(gè)輸入范圍內(nèi)一直處于DCM。計(jì)算過(guò)程如下:[圖片]按照設(shè)計(jì)參數(shù),應(yīng)用電路如下:[圖片]

占樓

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615743364
LV.2
9
2016-04-11 23:26
@rj44444
占樓

占樓

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615743364
LV.2
10
2016-04-11 23:28
期待樓主開(kāi)講,多講下改芯片應(yīng)用各種拓?fù)鋬?yōu)缺點(diǎn);
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2016-04-12 11:04
自帶板凳,等樓主開(kāi)講嘍~
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615743364
LV.2
12
2016-04-12 21:49
期待樓主開(kāi)講
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st.you
LV.10
13
2016-04-13 11:23
不會(huì)半橋全橋一類(lèi)的,也用它來(lái)玩吧?
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zwcyqxzcx
LV.6
14
2016-04-13 11:55
@rj44444
占樓
關(guān)注好貼!
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2016-04-13 11:56
@rj44444
1.buck整體而言384x構(gòu)成Buck電路是相對(duì)麻煩的。但很多時(shí)候,由于其足夠的廉價(jià)和成熟,工程師們?cè)敢庠黾雍芏嗤鈬骷?lái)克服這些問(wèn)題。根據(jù)開(kāi)關(guān)管所在的位置,Buck電路可以分為低邊Buck和高邊Buck。對(duì)于低邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣電路很好做,但由于輸入輸出公共點(diǎn)是Vin而非GND,導(dǎo)致電壓反饋電路比較麻煩,通常需要一個(gè)光耦;對(duì)于高邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣變得相對(duì)復(fù)雜,為了驅(qū)動(dòng)高邊管,通常需要一顆自舉的高邊驅(qū)動(dòng)IC,為了采樣到高邊管的峰值電流,則通常需要外加一個(gè)電流互感器。1.1低邊buck這里首先給出一個(gè)3843用作低邊Buck的簡(jiǎn)化電路圖,指標(biāo)擬定如下:輸入:9--20VDC輸出:5V/3A電路原理圖如下:為了實(shí)現(xiàn)輸入輸出不共地輸出電壓的反饋,使用TL431+光耦作為反饋,384x內(nèi)部的誤差放大器沒(méi)有使用。為了避免低壓輸入下的次諧波振蕩問(wèn)題,使用C4為電流采樣端注入斜坡信號(hào),充當(dāng)斜率補(bǔ)償。[圖片]按照?qǐng)D中R1、C5取值,開(kāi)關(guān)頻率約100KHz,按照以下公式,Vin取最大值20V,detaIL取電感平均電流即輸出電流的50%,得到L=25uH,取22uH電感峰值電流約為1.25Io=3.75A,取IC限流點(diǎn)4A[圖片]1.2高邊buck接下來(lái)我們來(lái)看一個(gè)高邊buck,輸入輸出規(guī)格與上面的低邊buck相同。[圖片]前面提到,384x這類(lèi)低邊驅(qū)動(dòng)的IC要做高邊buck,面臨電流采樣和驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。上圖采用浮地驅(qū)動(dòng)的形式可以規(guī)避這兩個(gè)問(wèn)題。在D3續(xù)流期間,輸入電壓通過(guò)D1為C8充電,輸出電壓通過(guò)D2為C4充電,由于IC本身的功耗及電壓采樣部分電流很小,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通期間,C4和C8上的電壓比較穩(wěn)定,分別近似等于輸出電壓和輸出電壓。這種控制方式廣泛應(yīng)用于高壓buck,例如我們熟知的PI的LNK30x系列以及ST的Viper系列。這種電路的缺點(diǎn)非常明顯,一方面浮地導(dǎo)致IC抗干擾能力差,一方面輸出電壓不能精確控制。
占樓學(xué)習(xí)
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bydxiaoliu
LV.1
16
2016-04-15 23:44
好帖子!電源小白期待樓主更新,并期待各位更多干貨!
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2016-04-16 09:56
@st.you
不會(huì)半橋全橋一類(lèi)的,也用它來(lái)玩吧?
正常,包括對(duì)稱(chēng)和不對(duì)稱(chēng)的,不過(guò)性價(jià)比和專(zhuān)用IC差不了多少。
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48125W
LV.2
18
2016-04-16 20:33
@rj44444
1.buck整體而言384x構(gòu)成Buck電路是相對(duì)麻煩的。但很多時(shí)候,由于其足夠的廉價(jià)和成熟,工程師們?cè)敢庠黾雍芏嗤鈬骷?lái)克服這些問(wèn)題。根據(jù)開(kāi)關(guān)管所在的位置,Buck電路可以分為低邊Buck和高邊Buck。對(duì)于低邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣電路很好做,但由于輸入輸出公共點(diǎn)是Vin而非GND,導(dǎo)致電壓反饋電路比較麻煩,通常需要一個(gè)光耦;對(duì)于高邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣變得相對(duì)復(fù)雜,為了驅(qū)動(dòng)高邊管,通常需要一顆自舉的高邊驅(qū)動(dòng)IC,為了采樣到高邊管的峰值電流,則通常需要外加一個(gè)電流互感器。1.1低邊buck這里首先給出一個(gè)3843用作低邊Buck的簡(jiǎn)化電路圖,指標(biāo)擬定如下:輸入:9--20VDC輸出:5V/3A電路原理圖如下:為了實(shí)現(xiàn)輸入輸出不共地輸出電壓的反饋,使用TL431+光耦作為反饋,384x內(nèi)部的誤差放大器沒(méi)有使用。為了避免低壓輸入下的次諧波振蕩問(wèn)題,使用C4為電流采樣端注入斜坡信號(hào),充當(dāng)斜率補(bǔ)償。[圖片]按照?qǐng)D中R1、C5取值,開(kāi)關(guān)頻率約100KHz,按照以下公式,Vin取最大值20V,detaIL取電感平均電流即輸出電流的50%,得到L=25uH,取22uH電感峰值電流約為1.25Io=3.75A,取IC限流點(diǎn)4A[圖片]1.2高邊buck接下來(lái)我們來(lái)看一個(gè)高邊buck,輸入輸出規(guī)格與上面的低邊buck相同。[圖片]前面提到,384x這類(lèi)低邊驅(qū)動(dòng)的IC要做高邊buck,面臨電流采樣和驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。上圖采用浮地驅(qū)動(dòng)的形式可以規(guī)避這兩個(gè)問(wèn)題。在D3續(xù)流期間,輸入電壓通過(guò)D1為C8充電,輸出電壓通過(guò)D2為C4充電,由于IC本身的功耗及電壓采樣部分電流很小,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通期間,C4和C8上的電壓比較穩(wěn)定,分別近似等于輸出電壓和輸出電壓。這種控制方式廣泛應(yīng)用于高壓buck,例如我們熟知的PI的LNK30x系列以及ST的Viper系列。這種電路的缺點(diǎn)非常明顯,一方面浮地導(dǎo)致IC抗干擾能力差,一方面輸出電壓不能精確控制。
最好是把手冊(cè)附上(看帖人很懶),IC框圖帖上,這樣對(duì)該IC不熟的掃一眼能知道大概IC內(nèi)部
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48125W
LV.2
19
2016-04-16 20:41
@rj44444
1.buck整體而言384x構(gòu)成Buck電路是相對(duì)麻煩的。但很多時(shí)候,由于其足夠的廉價(jià)和成熟,工程師們?cè)敢庠黾雍芏嗤鈬骷?lái)克服這些問(wèn)題。根據(jù)開(kāi)關(guān)管所在的位置,Buck電路可以分為低邊Buck和高邊Buck。對(duì)于低邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣電路很好做,但由于輸入輸出公共點(diǎn)是Vin而非GND,導(dǎo)致電壓反饋電路比較麻煩,通常需要一個(gè)光耦;對(duì)于高邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣變得相對(duì)復(fù)雜,為了驅(qū)動(dòng)高邊管,通常需要一顆自舉的高邊驅(qū)動(dòng)IC,為了采樣到高邊管的峰值電流,則通常需要外加一個(gè)電流互感器。1.1低邊buck這里首先給出一個(gè)3843用作低邊Buck的簡(jiǎn)化電路圖,指標(biāo)擬定如下:輸入:9--20VDC輸出:5V/3A電路原理圖如下:為了實(shí)現(xiàn)輸入輸出不共地輸出電壓的反饋,使用TL431+光耦作為反饋,384x內(nèi)部的誤差放大器沒(méi)有使用。為了避免低壓輸入下的次諧波振蕩問(wèn)題,使用C4為電流采樣端注入斜坡信號(hào),充當(dāng)斜率補(bǔ)償。[圖片]按照?qǐng)D中R1、C5取值,開(kāi)關(guān)頻率約100KHz,按照以下公式,Vin取最大值20V,detaIL取電感平均電流即輸出電流的50%,得到L=25uH,取22uH電感峰值電流約為1.25Io=3.75A,取IC限流點(diǎn)4A[圖片]1.2高邊buck接下來(lái)我們來(lái)看一個(gè)高邊buck,輸入輸出規(guī)格與上面的低邊buck相同。[圖片]前面提到,384x這類(lèi)低邊驅(qū)動(dòng)的IC要做高邊buck,面臨電流采樣和驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。上圖采用浮地驅(qū)動(dòng)的形式可以規(guī)避這兩個(gè)問(wèn)題。在D3續(xù)流期間,輸入電壓通過(guò)D1為C8充電,輸出電壓通過(guò)D2為C4充電,由于IC本身的功耗及電壓采樣部分電流很小,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通期間,C4和C8上的電壓比較穩(wěn)定,分別近似等于輸出電壓和輸出電壓。這種控制方式廣泛應(yīng)用于高壓buck,例如我們熟知的PI的LNK30x系列以及ST的Viper系列。這種電路的缺點(diǎn)非常明顯,一方面浮地導(dǎo)致IC抗干擾能力差,一方面輸出電壓不能精確控制。
高邊的電路第一次看到,IC工作時(shí)其gnd是跳動(dòng)的?這也能工作???
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2016-04-18 17:17
先收藏,等寫(xiě)完再來(lái)學(xué)習(xí)
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2016-04-18 21:22
學(xué)習(xí)
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raulgu
LV.4
22
2016-04-19 22:44
@種樹(shù)人
學(xué)習(xí)
好好學(xué)習(xí)呵呵
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2016-04-22 00:01
@48125W
高邊的電路第一次看到,IC工作時(shí)其gnd是跳動(dòng)的?這也能工作???
可以工作,可以參考PI的LNK30x系列
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2016-04-22 21:44

支持

搬個(gè)凳子聽(tīng)課

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yishiqihua
LV.1
25
2016-04-25 10:39
收藏學(xué)習(xí),回來(lái)研究!
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蕁麻草
LV.3
26
2016-04-25 12:29

除了基本拓?fù)洌?843外加一些簡(jiǎn)單的邏輯芯片,還可以實(shí)現(xiàn):

1.有源嵌位正激(高邊鉗位or低邊鉗位)及其同步整流控制

2.有源嵌位正反激(高邊鉗位or低邊鉗位)及其同步整流控制

3.硬開(kāi)關(guān)全橋(半橋、推挽)及其同步整流控制

4.移相全橋及其同步整流控制

5.三電平半橋

6.Buck,Boost,Buck-Boost及其同步整流控制

。。。

還有,LLC勉強(qiáng)也可以,只是比較麻煩一些。

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2016-04-27 09:59
關(guān)注,請(qǐng)繼續(xù)哈!
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314340889
LV.2
28
2016-04-27 10:43

關(guān)注并學(xué)習(xí)

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48125W
LV.2
29
2016-05-03 21:02
@rj44444
2.BOOST下面仍然以一個(gè)實(shí)例開(kāi)始,規(guī)格如下:輸入:9--20VDC輸出:24V/0.5A開(kāi)關(guān)頻率仍然定在100KHz。由于輸入范圍較寬,本設(shè)計(jì)讓電路一直工作在DCM狀態(tài),避免次諧波振蕩問(wèn)題。我們假設(shè)輸入8V時(shí)電路恰好工作在臨界模式,那么我們可以用連續(xù)模式的方法計(jì)算,同時(shí)又能確保電路在整個(gè)輸入范圍內(nèi)一直處于DCM。計(jì)算過(guò)程如下:[圖片]按照設(shè)計(jì)參數(shù),應(yīng)用電路如下:[圖片]
加班了?好久都沒(méi)更
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2016-05-07 23:32
加個(gè)sepic
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2016-05-07 23:37
@rj44444
1.buck整體而言384x構(gòu)成Buck電路是相對(duì)麻煩的。但很多時(shí)候,由于其足夠的廉價(jià)和成熟,工程師們?cè)敢庠黾雍芏嗤鈬骷?lái)克服這些問(wèn)題。根據(jù)開(kāi)關(guān)管所在的位置,Buck電路可以分為低邊Buck和高邊Buck。對(duì)于低邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣電路很好做,但由于輸入輸出公共點(diǎn)是Vin而非GND,導(dǎo)致電壓反饋電路比較麻煩,通常需要一個(gè)光耦;對(duì)于高邊Buck,384x的驅(qū)動(dòng)及電流采樣變得相對(duì)復(fù)雜,為了驅(qū)動(dòng)高邊管,通常需要一顆自舉的高邊驅(qū)動(dòng)IC,為了采樣到高邊管的峰值電流,則通常需要外加一個(gè)電流互感器。1.1低邊buck這里首先給出一個(gè)3843用作低邊Buck的簡(jiǎn)化電路圖,指標(biāo)擬定如下:輸入:9--20VDC輸出:5V/3A電路原理圖如下:為了實(shí)現(xiàn)輸入輸出不共地輸出電壓的反饋,使用TL431+光耦作為反饋,384x內(nèi)部的誤差放大器沒(méi)有使用。為了避免低壓輸入下的次諧波振蕩問(wèn)題,使用C4為電流采樣端注入斜坡信號(hào),充當(dāng)斜率補(bǔ)償。[圖片]按照?qǐng)D中R1、C5取值,開(kāi)關(guān)頻率約100KHz,按照以下公式,Vin取最大值20V,detaIL取電感平均電流即輸出電流的50%,得到L=25uH,取22uH電感峰值電流約為1.25Io=3.75A,取IC限流點(diǎn)4A[圖片]1.2高邊buck接下來(lái)我們來(lái)看一個(gè)高邊buck,輸入輸出規(guī)格與上面的低邊buck相同。[圖片]前面提到,384x這類(lèi)低邊驅(qū)動(dòng)的IC要做高邊buck,面臨電流采樣和驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。上圖采用浮地驅(qū)動(dòng)的形式可以規(guī)避這兩個(gè)問(wèn)題。在D3續(xù)流期間,輸入電壓通過(guò)D1為C8充電,輸出電壓通過(guò)D2為C4充電,由于IC本身的功耗及電壓采樣部分電流很小,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通期間,C4和C8上的電壓比較穩(wěn)定,分別近似等于輸出電壓和輸出電壓。這種控制方式廣泛應(yīng)用于高壓buck,例如我們熟知的PI的LNK30x系列以及ST的Viper系列。這種電路的缺點(diǎn)非常明顯,一方面浮地導(dǎo)致IC抗干擾能力差,一方面輸出電壓不能精確控制。

版主能否弄個(gè)輸入輸出共地的低COST的Buck線路參考下

上回有看到電動(dòng)車(chē)的充電器好像是這樣的設(shè)計(jì)的。

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