Advertisement

该文档阐述了UC3844开关电源的根本原理以及相应的电路图。

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


简介:
该资源提供UC3844开关电源的底层原理阐述,并包含详细的电路图,具体为基于UC3844组成的60瓦特的开关电源电路设计图。PDF文档详细描述了开关电源的基本理论以及相关的线路图。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • UC3844.pdf
    优质
    本文档深入探讨了UC3844芯片在开关电源设计中的应用,详细解析其工作原理,并提供了实用的电路图和设计指南。适合从事电源设计的专业人士参考学习。 基于UC3844的开关电源的基本原理及线路图详细介绍了该芯片构成60W开关电源的工作机制。文档内容涵盖了从理论分析到实际应用的各个方面,为读者提供了深入了解和设计此类电源系统的宝贵资源。
  • PCB(SCH)
    优质
    本资料包含开关电源的PCB布局和SCH原理图,详尽展示了其内部结构与工作原理,适用于电子工程师和技术爱好者深入学习与研究。 原理图和PCB图可以使用PowerPCB5.0和PowerLogic5.0打开,供参考使用。
  • 保护
    优质
    本简介提供了一种关于开关电源中短路保护机制的详细解析,通过原理图展示其工作流程和设计思路。 ### 开关电源短路保护电路原理详解 #### 一、开关电源短路保护的重要性 开关电源在现代电子设备中的应用极为广泛,在各种场景下发挥着不可或缺的作用。然而,由于工作环境复杂多变,开关电源可能遭遇诸如短路等故障情况。这些状况不仅会威胁到自身工作的稳定性与可靠性,还可能导致连接负载的损害。因此,设计有效的短路保护电路对于确保开关电源的安全运行显得尤为重要。 #### 二、开关电源短路保护的工作原理 在启动阶段,输入端通常采用电容滤波型整流电路以平滑电压波动。当电源首次接通时,由于电容器初始电压为零,充电过程中会产生较大的浪涌电流。这可能导致熔断器烧毁或合闸开关触点损坏等问题,并影响到电源的正常工作性能。为了应对这些问题,在设计中通常会加入防浪涌电流的软启动电路来确保平稳启动和可靠运行。 #### 三、典型短路保护设计方案 ##### 3.1 晶闸管型防浪涌电流电路 **原理介绍:** 图1展示了一种采用晶闸管V与限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。当电源接通时,输入电压通过整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C进行充电,以限制初始大电流冲击。随着电容逐渐充至约80%额定电压值后,逆变器开始正常运作,并利用主变压器辅助绕组产生的触发信号使晶闸管导通,从而短路掉限流电阻R1,电源进入稳定工作状态。 **特点分析:** - **快速响应:**由于晶闸管的开关速度非常快,在极短时间内即可有效抑制浪涌电流。 - **成本效益高:**与其它方案相比,该电路结构较为简单且制造成本较低。 - **耐用性好:**晶闸管具备较高的耐压能力和稳定性,适用于高压大电流的应用环境。 ##### 3.2 继电器型防浪涌电流电路 **原理介绍:** 图2展示了采用继电器K1和限流电阻R1构成的另一种防浪涌电流方案。在电源接通瞬间,输入电压同样通过整流桥(D1~D4)与限流电阻R1对滤波电容器C进行充电以限制初始大电流冲击。与此同时,辅助电源Vcc经由电阻R2给继电器K1线圈并联的电容C2充电。当该电容上的电压达到令继电器动作所需的值时,K1将闭合其触点K1.1,从而绕过限流电阻R1使电路进入正常工作模式。 **特点分析:** - **延迟启动机制:**通过调整R2和C2的组合时间常数(R2*C2),可以控制继电器动作的时间延迟,一般设定在0.3至0.5秒之间。 - **可靠性高:**由于其机械特性,继电器能在长期使用中保持较高的稳定性和耐用性。 - **易于维护:**相比晶闸管方案而言,更换或维修继电器更为简单方便。 #### 四、总结 通过对两种常见的开关电源短路保护电路——即基于晶闸管和继电器的防浪涌电流设计进行详细解析后可以看出,两者各具优点。具体选择哪种方案取决于实际应用需求及成本效益等方面的考虑因素。无论采用何种方法,合理的设计与实施都是确保开关电源能够长期稳定运行的关键所在。
  • ZVS零PCB件-方案
    优质
    本资源提供ZVS(零电压开关)电路的详细原理图和PCB设计源文件,适用于研究与开发需要高效低损耗电源转换应用的技术人员。 ZVS代表零电压开关(Zero Voltage Switch),指的是在开关管关断前其两端的电压已经降为0的状态。这样可以将开关损耗降到最低水平。我们常见的电磁炉以及LLC电源都是采用这种谐振方式,而普通的充电器等则使用的是硬开关技术,相比之下耗损更大一些。 ZVS能够实现高效率运作,但也有一个局限性——调节范围通常较小。比如在使用电磁炉时,当功率调至较大值以维持持续加热;然而若将功率调整到较低水平,则会出现断续加热的情况,这是因为此时系统无法保持谐振状态。与之相反的是传统的硬开关电源,在任何负载条件下(无论是空载还是满载)都能实现连续震荡。 ZVS逆变器电路图和PCB板示意图展示了其工作原理的具体细节。
  • 推挽式
    优质
    简介:本文介绍了推挽式开关电源的工作原理及其设计要点,并详细展示了其电路图,帮助读者理解并应用这一高效电源技术。 推挽式开关电源的典型电路如图一所示。这种电路属于双端变换类型,高频变压器的磁芯在工作过程中会在磁滞回线的两侧切换。该电路使用两个开关管VT1和VT2,在外激励方波信号的作用下交替导通与截止。通过这种方式,在变压器T次级绕组中产生所需的方波电压,并经过整流滤波后转换为需要的直流电压。
  • 推挽式
    优质
    本文详细介绍了推挽式开关电源的工作原理及其应用,并提供了实用的电路设计图解。适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 推挽式开关电源的典型电路如图一所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。该电路使用两个开关管VT1和VT2,在外激励方波信号的作用下交替导通与截止,从而在变压器T次级绕组产生方波电压,并通过整流滤波得到所需的直流电压。
  • 过压保护说明
    优质
    本简介提供了一种详细的开关电源过压保护电路的设计方案及其工作原理分析,帮助读者理解如何有效防止过电压对设备造成的损害。 本段落主要介绍了开关电源输出过压保护电路的工作原理及电路图,希望能对你有所帮助。
  • 反激式
    优质
    反激式开关电源是一种常用的电力变换技术,通过变压器实现能量存储与释放。本资源提供详细的电路设计和工作原理解析,适用于电子工程师和技术爱好者深入学习。 反激式开关电源原理图:这是一份很好的反激式电源开发设计的参考图表。
  • STK672-080机驱动PCB资料和-方案
    优质
    简介:本资源提供STK672-080电机驱动PCB设计及相关文档、原理图,涵盖详细电路设计方案与技术参数说明。 LM317稳压块为555电路和STK672-080电路提供稳定的5伏电源供应。 系统通过M1、M2和M3三个输入端口选择五种不同的激励方式,包括:两相通电模式、一至二相通电模式、W1到W2相退模式、双倍频率的两相通电模式以及四倍频的两相通电模式。 ENABLE引脚用于控制电路开启或关闭。当此端口电压为高或开路时,系统正常运行;若低电压,则进入维持状态,在该状态下电动机电流被强制切断,此时系统时钟和其它输入信号无效。 CWB(转向设定)引脚决定电机旋转方向:高电平使电机顺时针转动;低电平时则逆时针旋转。MOI是原点监视端口。 CLK为电路提供时间基准,支持从直流到50kHz的频率范围,并且最小脉冲宽度需要达到10μs,占空比应在40%至60%之间变化。此引脚内部配置有20kΩ上拉电阻、CMOS施密特触发器及多级噪声抑制电路。 当M3处于高电平或开路状态时,每遇到CLK的上升沿相激励会前进一步;而如果M3为低,则无论CLK信号是上升还是下降沿都会使相激励前进两步,因此每个周期内可以实现两次相位转换。 Vref引脚作为PWM恒流环控制参考电压端口,用于调节负载电流大小。通常情况下应限制在2.5伏以内以确保安全操作。此电压与电机最大激励电流Ioh之间存在如下关系:\( I_{oh} = \frac{V_{ref}}{kR_s} \),其中系数k取4.7,Rs为0.15Ω时,则\( I_{oh} = \frac{V_{ref}}{0.705}\)。
  • 常见工作
    优质
    本文章深入浅出地讲解了常见的开关电源工作原理及其核心电路构造,并附有详细电路图解析。适合电子爱好者及工程师参考学习。 一、开关式稳压电源的基本工作原理 根据控制方式的不同,开关式稳压电源可分为调宽式(PWM)和调频式两种类型,在实际应用中以调宽式的使用更为广泛;在当前开发与使用的开关电源集成电路领域内,绝大多数也采用脉冲宽度调制型。因此下面主要介绍调宽式开关稳压电源。 对于单极性矩形脉冲而言,其直流平均电压Uo取决于脉冲的宽度:当Um(即矩形脉冲电压值)和T(即矩形脉冲周期)保持不变时,直流平均电压Uo与脉冲宽度T1成正比。根据这一原理,可以推导出公式: \[ U_o = Um \times \frac{T_1}{T} \] 由此可见,在Um 和 T 固定的情况下,通过调整脉冲宽度T1即可改变输出的直流平均电压值Uo。