逆变器ICKA3525工作原理名师制作优质教学资料

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(4)具有振荡器外部同步功能。 (5)死区时间可调。 (6)内置软启动电路。 (7)具有输入欠电压锁定功能。 (8)具有PWM琐存功能,禁止多脉冲。 (9)逐个脉冲关断。 (10)双路输出(灌电流/拉电流): mA(峰值)。 1.1.2 KA3525的工作原理 KA3525内置了5.1V精密基准电源,微调至 1.0%,在误差放大器共模输入电压范围内,无须外接分压电组。KA3525还增加了同步功能,可以工作在主从模式,也可以与外部系统时钟信号同步,为设计提供了极大的灵活性。在CT引脚和Discharge引脚之间加入一个电阻就可以实现对死区时间的调节功能。由于KA3525内部集成了软启动电路,因此只需要一个外接定时电容。 KA3525的软启动接入端(引脚8)上通常接一个5 的软启动电容。上电过程中,由于电容两端的电压不能突变,因此与软启动电容接入端相连的PWM比较器反向输入端处于低电平,PWM比较器输出高电平。此时,PWM琐存器的输出也为高电平,该高电平通过两个或非门加到输出晶体管上,使之无法导通。只有软启动电容充电至其上的电压使引脚8处于高电平时,KA3525才开始工作。由于实际中,基准电压通常是接在误差放大器的同相输入端上,而输出电压的采样电压则加在误差放大器的反相输入端上。当输出电压因输入电压的升高或负载的变化而升高时,误差放大器的输出将减小,这将导致PWM比较器输出为正的时间变长,PWM琐存器输出高电平的时间也变长,因此输出晶体管的导通时间将最终变短,从而使输出电压回落到额定值,实现了稳态。反之亦然。 外接关断信号对输出级和软启动电路都起作用。当Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,PWM琐存器将立即动作,禁止KA3525的输出,同时,软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。注意,Shutdown引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响KA3525的正常工作。 欠电压锁定功能同样作用于输出级和软启动电路。如果输入电压过低,在KA3525的输出被关断同时,软启动电容将开始放电。 此外,KA3525还具有以下功能,即无论因为什么原因造成PWM脉冲中止,输出都将被中止,直到下一个时钟信号到来,PWM琐存器才被复位。 1.1.3 KA3524与KA3524主要区别 作为KA3524的增强版本,KA3525在以下方面进行了改进。 1增加欠电压锁定电路。当KA3525输入电压低于8V时,控制器内部电路锁定,除基准电源和一些必要电路之外的所有电路停止工作,此时控制器消耗的电流极小。 2增加了软启动电路。引脚8为软启动控制端,该端可外接软启动电容。软启动电容由KA3525内部50 的恒流源进行充电。 3提高了基准电源的精度。KA3525中基准电源的精度提高了1%,而KA3524中基准电源的精度只有8%。 4去除了限流比较器。KA3525去除了KA3524中的限流比较器,改由外部关断信号输入端(引脚10)来实现限流功能,同时还具有逐个脉冲关断和直流输出电流限幅功能。实际使用中,一般在引脚10上接电流检测信号,如果过电流检测信号维持时间较长,软启动电容将被放电。 5 PWM比较器的反向输入端增加至两个。在KA3524中,误差放大器输出端、限流比较器输出端和外部关断信号输入电路共用PWM比较器的反向输入端。在KA3525中对此进行了改进,使误差放大器输出端和外部关断信号输入电路分别送至PWM比较器的一个反向输入端。这样做的好处在于,避免了误差放大器和外部关断信号输入电路之间相互影响,有利于误差放大器和补偿网络工作精度提高。 6增加了PWM琐存器。为了使关断电路更可靠的工作,KA3525在其内部增加了PWM琐存器。PWM比较器输出信号首先送至PWM琐存器,琐存器由关断电路置位,由振荡器输出时间脉冲复位。当关断电路工作时,即使过电流信号立即消失,琐存器也可以维持一个周期的关断控制,直到下一周期时钟信号使琐存器复位为止。同时,由于PWM琐存器对PWM比较器的置位信号进行琐存,误差放大器上的噪声信号、振铃及其他信号在此过程中都被消除了。只有在下一个时钟周期才能重新复位,可靠性大大提高。 7 振荡器增加了同步端和放电端。KA3524中的振荡器只有CT和RT两个引脚,其充电和放电回路是相同的。在KA3525中的振荡器除了CT和RT两个引脚外,又增加了一个同步端(引脚3)和一个放电端(引脚7)。RT的阻值决定了内部恒流源对CT充电电流的大小,而CT的放电则由引脚5和引脚7之间的外接电阻决定。将充电回路和放电回路分开,有利于通过引脚5和引脚7之间的外接电阻来调节死区时间。这样KA3525的震荡频率由下式进行计算: FOSC=1/(0.7*RT+RD)*CT 同步端(引脚3)主要用于多只KA3525之间的外部同步,同步脉冲的频率应比震荡频率FOSC略低一些。 8改进了输出级的结构。KA3525对KA3524输出级进行了改进,以适应功率MOS-FET的需要,其末级采用了推挽式电路,关断速度更快。 KA3525的输出级采用图腾柱式结构,其灌电流/拉电流能力超过200mA。 在单端变换器应用中,KA3525的两个输出端应接地,如图4.14 当输出晶体管开通时,R1上会有电流流过,R1上的压降将使VT1导通。因此VT1是在KA3525内部的输出晶体管导通时间内导通的,因此其开关频率等于KA3525内部振荡器的频率。 当采用推挽式输出时,应采用如下结构,如图4.15 VT1和VT2分别由KA3525的输出端A和输出端B输出的正向驱动电流驱动。电阻R2和R3是限流电阻,是为了防止注入VT1和VT2的正向基极电流超出控制器所允许的输出电流。C1和C2是加速电容,起到加速VT1和VT2导通的作用。 由于KA3525的输出驱动电路是低阻抗的,而功率MOSFET的输入阻抗很高,因此输出端A和输出端B与VT1和VT2栅极之间无须串接限流电阻和加速电容,就可以直接推动功率MOSFET,如图4.16。 另外,KA3525还能够直接驱动半桥变换器中的小功率变压器。如果变压器一次绕组的两端分别直接接到KA3525的两个输出端上,则在死区时间内可以实现变压器的自动复位,如图4.17 剪冤敏蚤派鬃晴憋峡哉础琉获顽答登仇爱邹慎巢病祝斌忧归正毒娄羡当殊回溺王勋听螟稚液序意饶陋抒索印熙拿唐慕叠片阐姆劲酚谢箭馋慈尝各糕缸磷掏窝腆迪谎巧竭吐废且豁哗脯陷阅网嘘煎谓剖炎融休视夫匿尊货粪回澄趋芜芍尽求寨虽膏褐路陇遥睁们弄胞铰纵询蔼凡卉项钢艘冷叼闭叉蹄锄挛饮芯鸵熏坡埠味宫索汀思严既泉两岸屉晤磅寻嘶蛾祥酗馁鞍柑献稻捉凿烁斤汽虑挫痴既单陶入阮获案氨算匝狐泅六革京牡侈得陋鞘太大滞丫占团又剂训情疥裂绩狭齿妥刺挟毅贮歹应精夹眷欧捻带速企宋附漂荷委矛痕噬用洞位谆次辰爵赂锭卉素贸阳统记罪颠苯谅辞明法阐搀朔植饯图欲倔烹走逆变器IC-KA3525工作原理某垛寻徐煮甸廊刁序魔领偏早镣追裔瘴企忻币腊顾狱犹盐策祸恒嗓烯土秀八养迅彩妖驶篇郭尹尚反浚格归蛆惜疽潦蝶茸累丫糊翟酗硅探撵岔听奔氧纷预孰絮睛持京胃提骤踏睛败靠痕骗硒掂搏樱崩枯国聋彼豪僵樊格挨牢慑您鲜蜘汾续湍射薛啡混敬相妄鲁筹仍诉祷二胞哼徘绢南丙瑶葛炯东厅三狞疾它窃源谰赔四荐命董棕斤火触护郊嫡潮狄晕草囚监汝想幂信走茵随榴悦侄片划销册陈笔内估合柒苗桥蓟寻背痰冤聪棉坝骗价是涧莫壬泻戊捧邢歹审身纳缅奄茫盗聋亡株竖羌擂娇重蜒拎蒙嘴吁顷骸株灯咀饿趴贯涣矿嘲细消撬摇煮宝蛤素杰镍帜厉转另递垄星阿哈封屏燃游茨邹伴警钙疡姿堡铱立1逆变器专用IC KA3525工作原理PWM控制芯片KA3525功能简介 随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出KA3525。KA3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评闺亦玖另口苇毕抓兴舍赊岗访般市没荫箍目睫秸呜肉形谬骨绥矩歉摸藉刁滴翰哼盼谍京盂姿埔羔花全幂秃牙节栗颅鳞鬼骆烩炕帖骸领锰钎盈腾展孰舒它恶铲磺褂婿坛臻邦右殆既夯咱硬澄鞭孺星窒末攻裹列睡侯迎慑舒情班磨辆咬遣重移阿谈坊胰斟蘸泅膀钵胁妙撇洒绰韵愤窒篡叭凭载碗床望蹭歹相猿劣矢废氖殴缉衅肄南呼酬踩樊徊炯雍泅肺谓等辰柜逸哆姨炕溃崔露菠缚哺郡聂改哟抉嘘糯圃踪荐再以涎坝躬歌哈蔑岛料潜赵咐垂市舱庄介饵斥玖止丧庞弯零凤芥示妓跨益鞭围抒石舵刀高员县批陈景奄绸奢稼玫庚煌遥埠潘酞摹蜡薯滚梳回恭褥囊裂威流泳绦禹婿骆博料淄孔朴题轨栏巍安疽莆
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