Advertisement

UC3843是一种MOSFET驱动芯片。

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


简介:
UC3843 MOSFET 驱动芯片是一款固定频率的电流模式控制器,其主要功能集中在开关电源以及直流至直流变换器的应用领域。该芯片具备一系列先进特性,包括可微调的振荡器、精确的占空比控制功能、温度补偿的参考电压、高增益误差放大器、电流取样比较器以及大电流图腾柱式输出,使其成为驱动功率 MOSFET 的理想选择。UC3843 的显著特点如下:首先,其微调的振荡器能够精确控制放电电流,从而实现对占空比的精细调节;其次,该芯片采用电流模式工作方式,可达至 500kHz 的频率范围,并配备自动前馈补偿、锁存脉宽调制和逐周限流等功能。此外,内部集成的微调参考电压具备欠压锁定机制和图腾柱式输出特性,同时支持欠压锁定以及滞后控制。更为重要的是,UC3843 具有低启动和工作电流的优势,并能直接与安森美半导体的 SENSEFET 产品无缝集成。 UC3843 的引脚功能配置十分全面:8 管脚用于误差放大器输出并可应用于环路补偿;23 管脚作为误差放大器的反相输入端,通常通过电阻分压器连接至开关电源输出;35 管脚则用于电流取样,通过将电感器电流与电压信号相比较来控制脉宽调制器的输出;47RT/CT 管脚则允许用户通过调整电阻 RT 与电容 CT 的连接方式来精确调节振荡器频率和最大输出占空比;5 管脚为地端(仅在 8 管脚封装中有效),610 输出直接驱动功率 MOSFET 的栅极,能够提供高达 1.0A 的峰值电流;712VCC 管脚则为控制集成电路的正电源;814Vref 管脚作为参考输出,通过电阻 RT 向电容 CT 提供充电电流;9 电源地管脚(仅在 14 管脚封装中有效)用于减少控制电路中开关瞬态噪声的影响;11VC 输出高态(VoH)由加到此管脚的电压设定。 UC3843 在实际应用中的电路图示例包括显示器的开关电源电路。与 UC3842 和 UC3843 相比,它们的主要区别体现在启动电压和关闭电压方面。具体而言,UC3842 的启动电压为 16V,关闭电压为 10V,而 UC3843 则采用更低的启动电压 (8.5V) 和关闭电压 (7.6V)。因此这两个系列的 IC 不能直接进行替代使用。在维修过程中需要特别注意对 UC3843 的判断方法:首先在更换完周边损坏元件后进行测试时, 不先安装功率 MOSFET, 通过测量 7 脚上的电压, 若该电压能在 10-17V 之间波动, 同时其他接脚也呈现出相应的波动现象, 则表明电路已经起振, 说明 UC3843 基本正常; 如果 7 脚上的电压过低, 或者其他接脚没有电压或波动, 则表明 UC3843 已损坏。此外, 在 UC3843 的 7 和 5 脚之间外加 +17V 左右的直流电压时, 如果测得 8 脚有 +5V 电压, 同时另外几个接脚也存在不同的电压变化, 则表明 UC3843 工作正常且自身不易损坏。然而如果电源开关管 (MOSFET) 短路后导致高电压从 G 极直接加到 UC3843 的 6 脚而致使芯片烧毁的情况则需要特别警惕.

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • UC3843 MOSFET集成电路
    优质
    简介:UC3843是一款高性能脉冲宽度调制(PWM)控制器芯片,专为电源转换应用设计,具备高增益误差放大器、精密比较器和欠压锁定功能。适用于开关电源中的MOSFET驱动电路。 UC3843 是一款固定频率电流模式控制器芯片,主要用于开关电源及直流至直流变换器的设计之中。这款芯片具备可微调的振荡功能、精确占空比控制能力、温度补偿参考电压以及高增益误差放大器等特性,并且还包含用于驱动功率 MOSFET 的大电流图腾柱式输出。 UC3843 具有的主要特点包括: 1. 可调节的放电电流,有助于精准地调整振荡频率和占空比。 2. 支持高达500KHZ的工作频率,并具备自动前馈补偿、逐周限流等高级功能特性。 3. 内置稳定参考电压源以及欠压锁定机制,确保电路在低电源条件下仍能可靠工作;同时提供大电流图腾柱式输出以驱动功率MOSFET器件。 4. 低启动和运行时的功耗,并且能够直接与安森美半导体公司的SENSEFET产品进行接口连接。 该芯片引脚的功能包括: 1. 补偿:此管脚为误差放大器输出,可用于环路补偿; 2. 反相电压反馈输入端口通常通过电阻分压网络链接至电源转换电路的输出端。 3. 电流采样比较器输入端用于接收与电感电流成正比的信号,并据此调节功率开关器件的工作状态; 4. RT/CT:该引脚允许用户通过连接外部RT和CT元件来调整振荡频率及最大占空比设定值; 5. 地(GND)为控制电路提供公共接地参考点。 6. 输出端口直接驱动MOSFET的栅极,能够输出高达1A峰值电流; 7. 正电源输入引脚用于向IC供电; 8-9.Vref 和电源地:分别是内部基准电压源和外部组件返回路径; 10. VC(仅适用于特定封装类型)允许设置高电平输出状态。 UC3843 可应用于例如显示器开关电源电路等场合。与之相关的另一款控制器IC——UC3842,在启动及关闭阈值方面存在差异:前者分别为 16V 和 10V,而后者则为 8.5V和7.6V。因此这两者不能互相替代。 在进行维修工作时需注意如何判断 UC3843 是否正常运作: - 若更换完周边损坏元件后未安装开关管(MOSFET),加电测量UC3843 的第7脚电压,如果该值在10至17V范围内波动,并且其它各引脚也有相应变化,则表明电路已开始振荡并且 UC3843 处于良好状态; - 当向UC3843的 7、5 脚之间施加约+17V直流电压时,如果第8脚出现 +5V 输出,并且其它几个引脚也有不同水平的读数,则表明该器件基本正常工作并具有较小的工作电流。然而需要注意的是,在电源开关管短路情况下导致高电压从栅极输入到UC3843 的6 脚而可能造成其损坏的情况。
  • IR2111 MOSFET半桥.zip
    优质
    本资料包包含关于IR2111 MOSFET半桥驱动芯片的相关文档和资源,适用于学习与研究功率变换器中MOSFET驱动技术。 在电机驱动应用中使用电桥驱动芯片时,通常包括上桥驱动和下桥驱动部分。
  • IGBT多
    优质
    本产品为IGBT提供多样化驱动解决方案,涵盖不同电压等级与功率需求,旨在提升效率、可靠性和性能表现。适用于工业控制及家电领域。 对于IGBT(绝缘栅双极型晶体管)这种电压驱动的功率器件而言,市面上存在多种集保护与隔离功能于一体的集成驱动芯片,例如IR2110、EXB841及M57962等型号。这些芯片具备良好的电气参数一致性以及运行稳定性等特点,并且各自适用于不同的应用场景;但同时它们也具有一定的局限性。
  • 大功率MOSFET和IGBT栅极EG2132规格书
    优质
    《大功率MOSFET和IGBT栅极驱动芯片EG2132规格书》提供了该驱动芯片的技术参数、电气特性及应用指南,适用于工业电源与电机控制等场景。 ### 大功率MOSFET场效应管IGBT栅极驱动芯片EG2132规格书 #### 1. 特性 - **高电压兼容性:** EG2132支持宽范围的工作电压,能够适用于不同类型的MOSFET与IGBT。 - **高速开关性能:** 提供快速的驱动信号,有效减少开关损耗,提高系统效率。 - **过压保护功能:** 内置过压保护机制,在栅极电压超过安全范围时自动切断驱动信号以防止器件损坏。 - **短路保护:** 当检测到短路故障时迅速响应并切断驱动信号,避免器件受损。 - **低功耗设计:** 在保证高性能的同时优化设计降低芯片工作时的能耗。 #### 2. 描述 EG2132是一款专为大功率MOSFET及IGBT设计的栅极驱动芯片。该产品具备出色的电气性能和保护功能,适用于高压、高电流的应用场景如电机驱动、电源转换器等。通过提供稳定的驱动电流,EG2132能够有效地控制MOSFET或IGBT的开关状态,从而实现高效的能量转换。 #### 3. 应用领域 - **工业电机驱动:** 高效地驱动大功率MOSFET和IGBT用于伺服电机、步进电机等各类工业电机。 - **可再生能源系统:** 在太阳能逆变器及风力发电等系统中作为关键元件,提高能源转换效率。 - **电动汽车充电站:** 用于快速充电站的电源转换模块,提升充电速度与效率。 - **不间断电源(UPS):** 确保在UPS系统中的电力稳定供应和高效的能量管理。 #### 4. 引脚 ##### 4.1 引脚定义 - **Vcc:** 芯片工作所需的电源输入引脚,连接至外部电源正极。 - **GND:** 接地端口,用于内部电路的参考点。 - **IN+、IN-:** 输入信号控制引脚,接收来自控制器的开关指令信号。 - **OUT+、OUT-:** 输出驱动电流引脚,向MOSFET或IGBT栅极提供所需的驱动电流。 ##### 4.2 引脚描述 - **Vcc (Pin 1)**:为芯片正常运行提供的电源电压输入端口。 - **GND (Pin 8)**:接地参考点以保证内部电路的稳定工作。 - **IN+ (Pin 2) IN- (Pin 3)**:分别接收正向和反向控制信号,用作外部控制器与EG2132之间的接口。 - **OUT+ (Pin 4) OUT- (Pin 5)**:输出驱动电流至MOSFET或IGBT栅极的引脚。 - **PROTECT (Pin 6)**:当检测到异常时提供高电平信号,用于指示保护状态。 - **FAULT (Pin 7)**:故障发生时提供高电平信号,用以报告系统中的问题。 #### 5. 结构框图 EG2132芯片包括以下几个主要部分: - **输入缓冲器**:处理和转换来自外部控制器的开关指令以便内部电路使用。 - **驱动级**:根据接收到的控制信号提供适当的电流至MOSFET或IGBT栅极,确保其正确工作。 - **保护电路**:包含过压保护、短路保护等机制,在异常情况下保证芯片的安全运行。 #### 6. 典型应用电路 EG2132的应用实例包括以下组件: - **电源模块**:为驱动器提供稳定的供电电压。 - **信号处理电路**:接收并解析外部控制器的开关指令,确保其准确执行。 - **MOSFETIGBT模块**:根据来自EG2132的驱动信号进行相应的开关操作。 - **保护电路**:在出现异常状况时切断驱动电流以避免器件损坏。 #### 7. 电气特性 ##### 极限参数 - **电源电压范围 (Vcc)**: 10V - 20V - **最大输入电流 (IN+、IN-)**: ±10mA - **最大输出电流 (OUT+、OUT-)**: ±2A - **工作温度**:从−40°C到 +125°C - **存储温度范围**: −65°C 至 +150°C ### 总结 EG2132是一款专门用于大功率MOSFET及IGBT的高性能栅极驱动芯片。它具备高电压兼容性、高速开关性能以及多种保护机制,确保系统的可靠性和安全性。通过合理的应用电路设计,该产品能够在各种
  • MOSFET电路图详解(10
    优质
    本文章详细解析了十种MOSFET驱动电路的设计与应用,涵盖原理、参数选择及实际案例分析,旨在帮助工程师和技术爱好者掌握高效可靠的MOSFET驱动技术。 MOSFET的10种驱动电路图,这些常用电路内容丰富且久经考验。
  • 常用的MOSFET电路设计
    优质
    本文探讨了MOSFET驱动电路的设计方法,重点介绍了两种常见的驱动电路,并分析它们在不同应用场景中的性能和适用性。 两种常见的MOSFET驱动电路设计。
  • SX1278 LoRa
    优质
    简介:本文档提供了针对SX1278 LoRa芯片的专业驱动程序开发指南,涵盖其配置、通信协议及应用场景,助力开发者高效利用该芯片实现低功耗长距离无线通讯。 此驱动包含5个文件:3个头文件和2个C文件。其中只有sx1278_port.c与硬件相关,在该文件内涉及SPI初始化、通过SPI读写SX1278寄存器的操作,DIO0中断的配置(上升沿触发),以及复位操作引脚的配置。此驱动基于STM8L151C8T6开发,使用这款MCU的朋友可以不加更改地直接使用该驱动。 有两个地方需要改动:一是hal_lora.c文件中三处Hal_DelayMs函数调用,这个毫秒延时函数需自行实现;二是sx1278的DIO0中断发生后应调用hal_lora.c最下面的void IRQ_LoRa_DIO0(void)函数,并记得清除中断标志。 此驱动不支持FSK、SF6及隐式head、跳频和CRC校验。但该驱动实现了计算packet的time of air的功能,使用方法是先调用Hal_LoRa_Init函数后,再调用其他相关函数即可。
  • GD32W25N01GV
    优质
    本项目介绍如何使用GD32微控制器驱动W25N01GV SPI Flash存储器芯片,涵盖硬件连接及软件配置,适用于嵌入式系统开发人员。 使用GD32驱动W25N01GV芯片,实现了块擦除和页读写的功能,并且已经通过了测试并应用。