Advertisement

UC3842恒流恒压模块在LED反激式电源中调试成功,含PCB工程文件-电路方案

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目展示了如何使用UC3842芯片实现LED反激式电源中的恒流恒压控制,并包含完整的PCB工程文件和电路设计细节。 UC3842 是一种用于开关电源的电流控制型脉宽调制集成电路,在负载响应及线性调整度等方面优于电压控制方式。本段落档介绍的是基于TI 芯片 UC3842 和 LM358 设计的LED 反激式恒流恒压电源模块。 UC3842 恒流恒压模块典型应用电路为 LED 反激式电源,其工作原理如下: UC3842 采用固定频率脉冲宽度调制方式,并有八个引脚。各引脚功能如下: - 第1 脚:误差放大器的输出端,连接外部阻容元件以改善误差放大器的增益和频率特性。 - 第2 脚:反馈电压输入端,该脚电压与内部基准电压(2.5V)进行比较,产生控制脉冲宽度所需的误差信号。 - 第3 脚:电流检测输入端,在此引脚上的检测电压超过1V 时会减小输出脉冲的宽度,使电源进入间歇工作状态以保护电路免受过载影响。 - 第4 脚:定时器输入端,内部振荡频率由外部连接电阻和电容决定(f=1.72/(RT×CT))。 - 第5 脚:公共地端。 - 第6 脚:推挽输出端,采用图腾柱式结构驱动能力为±1A,并且上升下降时间仅为50ns。 - 第7 脚:直流电源供电端,具有欠压、过压锁定功能以及芯片功耗仅需 15mW。 - 第8 脚:5V 基准电压输出端,可提供高达 50mA 的负载能力。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • UC3842LEDPCB-
    优质
    本项目展示了如何使用UC3842芯片实现LED反激式电源中的恒流恒压控制,并包含完整的PCB工程文件和电路设计细节。 UC3842 是一种用于开关电源的电流控制型脉宽调制集成电路,在负载响应及线性调整度等方面优于电压控制方式。本段落档介绍的是基于TI 芯片 UC3842 和 LM358 设计的LED 反激式恒流恒压电源模块。 UC3842 恒流恒压模块典型应用电路为 LED 反激式电源,其工作原理如下: UC3842 采用固定频率脉冲宽度调制方式,并有八个引脚。各引脚功能如下: - 第1 脚:误差放大器的输出端,连接外部阻容元件以改善误差放大器的增益和频率特性。 - 第2 脚:反馈电压输入端,该脚电压与内部基准电压(2.5V)进行比较,产生控制脉冲宽度所需的误差信号。 - 第3 脚:电流检测输入端,在此引脚上的检测电压超过1V 时会减小输出脉冲的宽度,使电源进入间歇工作状态以保护电路免受过载影响。 - 第4 脚:定时器输入端,内部振荡频率由外部连接电阻和电容决定(f=1.72/(RT×CT))。 - 第5 脚:公共地端。 - 第6 脚:推挽输出端,采用图腾柱式结构驱动能力为±1A,并且上升下降时间仅为50ns。 - 第7 脚:直流电源供电端,具有欠压、过压锁定功能以及芯片功耗仅需 15mW。 - 第8 脚:5V 基准电压输出端,可提供高达 50mA 的负载能力。
  • 基于UC3842LEDPCB
    优质
    本项目介绍了一种基于UC3842芯片设计的LED反激式电源模块,能够实现恒流和恒压输出。文档包含详细的PCB工程文件,适用于照明系统开发与研究。 基于UC3842的LED反激式电源恒流恒压模块包含PCB工程文件。
  • PCB设计
    优质
    本项目致力于开发一款高性能的可调恒流恒压电源PCB设计方案,旨在为电子设备提供稳定、高效的电力供应。通过精密电路布局与优化电气参数,确保产品在各种负载条件下均能保持优良性能,适用于多种电子产品及科研实验环境。 本资源包含我博客中的可调恒流恒压源设计原理图,采用BUCK电路实现共段子恒流恒压输出功能。该电源的恒流范围为0.5~7.2A,恒压范围为1V至输入电压减去1伏特(Vin-1)V。欢迎下载!
  • LED设计(原理图、PCB序等)-
    优质
    本项目提供了一种高效的大功率LED升压恒流源设计方案,包含详细的原理图、PCB布局及源代码。适合需要稳定电流驱动大功率LED的应用场景。 大功率LED升压恒流源电路功能概述:本设计基于BOOST升压电路设计了一种能够调控电流的大功率恒流LED系统。硬件部分采用11.2-18V的可变直流电压输入,控制两个串联的12V/3A LED灯,并使通过LED灯的电流从0.2A到3A可调(由于限流器限制,实际最大调节值为1.6A)。此外,该系统还具备输入欠压保护和输出过压保护功能。软件部分采用飞思卡尔FRDM-KL25Z芯片,并利用PI算法完成设计任务。通过上位机可以改变LED灯的电流大小,通信方式使用无线串口。 在视频演示中,首先测试了系统的输入欠压保护及恢复机制,随后分别对0.2A、0.4A、0.7A、0.9A、1A、1.4A和1.6A这几种不同电流值进行了验证。原计划继续测试至3A的电流范围,但由于当时只找到了一个限流为3A的电压源,所以未能完成全部测试。
  • 快速充设计
    优质
    本项目致力于研发一种高效的恒流恒压快速充电电源模块电路,旨在满足电子设备对安全、快速且稳定的充电需求。 本设计采用NEC upd78F0547单片机作为主控制器,通过键盘设置直流电源的输出电流,并可通过液晶显示器显示输出电压和电流值。主电路由运放LM324和达林顿管组成调节电路,电路设计合理且编程正确。除了完成题目要求外,还增加了步进设置功能,可以设定不同的恒流和稳压值。
  • TL431.zip
    优质
    本资料提供了一种基于TL431精密可调齐纳二极管的高效恒压恒流电源设计方案,适用于各种电子设备供电需求。 TL431恒压源和恒流源的Multisim仿真电路图,用于实现恒定输出3V电压的功能。所使用的Multisim版本为14.0。
  • TL431图_LED
    优质
    本资料提供TL431芯片在LED恒流驱动应用中的电路设计参考,适用于需要精确电流控制的LED照明系统。 本段落主要介绍TL431恒流方式电路图,下面一起来学习一下。
  • 20V 4A/数控的DIY设计(原理图、PCB序)-
    优质
    本项目详细介绍了一个20V 4A恒压/恒流数控电源的设计,包括完整的工作原理说明、PCB布局和源代码。适合电子爱好者和技术人员学习参考。 美国Vicor公司是全球领先的高密度电源模块生产商,并且也是唯一能够大规模生产采用零电压、零电流技术的电源模块的企业。该公司生产的电源模块包括DC-DC转换器、AC-DC转换器,以及隔离式与非隔离式的电源变换器。其中,“零电流”开关技术使得Vicor公司的产品能够在1MHz的工作频率下实现超过80%的效率。 在《无线电》杂志2010年11期的一篇文章中介绍了一种数控电源,该设备主要利用MCU生成PWM波形并通过调整占空比来调节输出电压。然而,这款自制的数控电源则采用高精度DAC产生基准电压,并通过改变这一基准值来控制输出电压的变化;其稳压功能则是依靠运放实现的。 此外,此款电源还集成了ADC用于采样输出电压和电流数据,并使用12864液晶屏进行显示。该设备所使用的元器件均为高端产品:基准源包括REF191和198型号,DAC为TLV5618型,而ADC则采用了ADS7841;运放方面则选用了AD620与OPA2277。 这款数控电源的参数如下: - 输出电压范围从0至20伏特可调 - 输出电流可在0至4安培范围内调节 - 设备具备三档快速设置选项,分别为3.3、5和12伏特 - 支持恒压模式与恒流模式,并能实现两者之间的自动切换 在设计过程中,首先制作了控制部分。虽然没有严格按照书中描述的单独构建一个控制面板,而是搭建了一个ATMega16最小系统板并将所需的接口引出。 电源的最大输出电流为4安培,整流管采用的是常见的6A10型号;另外还安装有两个CR12AM单向可控硅用于输入电压切换。具体工作原理如下:当输出电压高于8伏特时,MCU会发送信号使这两个可控硅导通,并将变压器的24V绕组接入电路中以提供电力供应。 相反地,在输出电压低于8伏特的情况下,则不触发上述操作;此时12V抽头通过6A10整流桥为整个系统供电。这样做的目的是为了防止在低电压高电流条件下调整管产生过大的功耗问题。
  • 0-60V, 0-20A BUCKPCB
    优质
    这款0-60V、0-20A BUCK恒流恒压调节PCB电源板专为精密电子设备设计,具备高效稳定的电流和电压输出能力,适用于多种工业与科研应用场合。 在进行技术参考时,请查阅相关博客文章以获取更深入的理解和技术指导。例如,在某篇关于特定主题的详细讨论中,作者提供了丰富的代码示例、理论分析以及实践建议,这些内容对于掌握该领域的知识非常有帮助。 请注意,上述描述并未包含任何具体的联系方式或链接地址,因此在引用时只需关注其中的技术信息和方法即可。
  • 若干
    优质
    本作品探讨了若干恒流源和恒压电路的设计与应用,通过理论分析和实验验证,提出了一种高效稳定的电流电压控制方案。 几种恒流源电路的设计方法有很多种。每种设计都有其特点和适用场景,在实际应用中可以根据需求选择合适的方案。恒流源在电子电路中扮演着重要角色,能够提供稳定的电流输出,确保负载工作在一个理想的条件下。 如果需要更详细的介绍或具体实例,请查阅相关技术文档或专业书籍以获取更多信息。