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摘要:针对新型的移相pwm控制器ucc3895,介绍了其基本的功能及与uc3875(79)系列的控制器相比所具有的特点。并将该控制器应用于20khz/500w移相全桥电源,进行了开环和闭环的系统实验,实验结果表明所进行的设计是合理的,ucc,3895有较强的实用价值。关键词:移相全桥变换器;ucct895;设计0 引言 移相全桥(full-bridge,fb)pwm变换器是一种应用广泛,适用于较大功率、低电压等场合的变换器。该变换器采用pwm移相控制,在不附加其他额外元器件,电路成本和复杂程度基本不变的情况下,利用变压器的漏感和功率开关管的结电容进行谐振,使功率管实现零电压开关(zvs),从而减小了开关损耗,变换器的效率可大于80%,并且开关电压应力的减小使得开关频率可以进一步得到提高,可达到100 khz~500 khz,故该变换器适应当今开关电源高频化、高效化的发展趋势,有广阔的应用前景。 实现全桥变换器的移相pwm控制的方法很多,比如:采用分立器件进行逻辑组合,采用专用的集成控制芯片,采用dsp或cpld数字实现等。第一种方法较为复杂,不利于工业应用,第三种方法的成本相对较高;而采
引言 ucc3895是unitrode公司生产的一款用于移相全桥开关电源pwm-zvs控制的新型控制器件,它是uc3875(79)的改进型。尽管ucc3895性能优越,具有限流、过流保护、电源欠压保护、基准欠压保护、软启动/软停止等功能,但是,在某些情况下其功能尚不够完善,仍不能满足实际应用需要,本文对ucc3895的保护功能进行了详尽的分析,并针对其在两种情况下的不足对ucc3895控制器的应用进行了改进设计。 csc为限流比较器,occ为过流比较器,disc为禁止比较器,uvloc、refc分别为电源欠压滞回比较器和参考电压比较器。外部引脚cs端、ss端分别接电流传感器输出和软启动电容。通过巧妙紧凑的设计,ucc3895使得保护功能和软启动功能融为一体,具有限流、过流保护、电源欠压保护、基准欠压保护、软启动/软停止等功能。 当vcs>2.5v时,occ输出高电平,该高电平一方面通过或门u2经port3迅速使芯片封锁,从而使主电路停止工作,另一方面使rs触发器u1置1,从而使芯片维持封锁状态,以避免系统出现封锁-短路-封锁-短路的振荡状态而损坏。由于芯片封锁、主电路停止工作
作者:孙 强,郑湘渝,余 娟 日期:2005-06-06 倍流整流方式zvs pwm全桥变换器的控制系统设计孙 强,郑湘渝,余 娟(西安理工大学自动化与信息工程学院 西安 710048)摘要:采用了一种将峰值电流控制模式与移相软开关技术相结合的移相控制全桥(fb)zvs-pwm变换器.阐述了峰值电流控制的各项特点,给出了实际斜坡补偿电路及设计方法.仿真结果验证了该方案的可行性。关键词:峰值电流控制;斜坡补偿;ucc3895 中图分类号: 文献标标码: control system design of current-doubler-rectifier zvs pwm fb convertersun qiang,zheng xiang-yu,yu juan(college of automation and information engineering, xi’an university of technology, xi’an 710048,china)abstract: phase-shifted soft-sw
摘要:提出移相全桥dc/dc变换器闭环系统设计方案,基于pwm控制器件ucc3895设计一个双闭环控制系统,该系统采用电压外环和电流内环的控制方式,在电压环中引入双零点、双极点的pi补偿,电流环中引入斜坡补偿,结合实应用对闭环系统进行实验测试,结果表明所设计的闭环系统动态响应快,稳定性好。 随着我国电源行业的发展,在中大功率应用场合,采用pwm控制技术的移相全桥dc/dc变换器越来越受到人们的关注,随着pwm控制技术逐渐向高频化方向发展,全球各大集成电路生产商竞相研制出各种新型的pwm控制器件,其中ti公司推出的ucc3895是一款具有代表性的移相全桥控制器件。该器件既可以工作于电流模式也可以工作于电压模式,又可以为谐振零电压开关提供高频、高效的解决方案,具有广阔的应用前景。这里基于ucc3895设计了移相全桥dc/dc变换器的双闭环控制系统,并结合实际应用对该系统进行了实验测试。 1 移相全桥dc/dc变换器闭环系统工作原理 移相全桥dc/dc变换器闭环系统结构框图如图l所示。 直流输入电压经过全桥逆变、高频变压器降压、输出侧整流滤波得到所需的直流电压。四路pw
德州仪器公司的 ucc3895 是建立一个高效脉宽调制、开关模式电源的良好基础,它适合于电流模式或电压模式控制。该设计采用两组互补输出(a 至 d)驱动一个全桥功率变换器,用相对于 a 和 b 的相移输出 c 和 d 控制功率。制造商的数据手册有这方面的详细说明(参考文献 1)。但是,当用于轻负载并构置电流模式控制时,在起动条件下控制器的滞后输出 c 和 d 上会产生不对称宽度的脉冲。参考文献 2 对这个问题及变通方法有完整的描述。 然而,当该 ic 用于其它电路仪器时,这种变通方法却会引起其它问题。图 1 取自参考文献 2,图中显示的是将 ucc3895 用于峰值电流模式控制电路的部分图解,其中 r1 作为一个上拉电阻,为电压斜升提供直流偏移。但是,在斜升波形相当大部分中,二极管 d1 并不导通,因而切掉了 ic1 管脚 3 上相当一部分斜升电压,缩窄了电源的动态范围。 图2 是另一种解决方法,它需要外接元件,但能保持提供给 ic1 管脚 3 的全部斜升电压幅度,并提供参考文献 1 所需的大约 1v dc 偏压。图中晶体管 q1 和 q2、电阻 r1 和 r2 以及 led d
UCC3895N内部等效电路如下图所示:
图所示为UCC3895N构成的相移控制电路,为了减小功率开关电路的干扰,可将此控制电路基板化。基板左边的②端的Uc控制输入电压,可由UCC3895N的+5V基准电压通过外接10kΩ可调电阻提供0~+5V的电压,也可以采用D/A转换...
引言
UCC3895是Unitrode公司生产的一款用于移相全桥开关电源PWM-ZVS控制的新型控制器件,它是UC3875(79)的改进型。尽管UCC3895性能优越,具有限流、过流保护、电源欠压保护、基...
摘要:针对新型的移相PWM控制器UCC3895,介绍了其基本的功能及与UC3875(79)系列的控制器相比所具有的特点。并将该控制器应用于20kHz/500W移相全桥电源,进行了开环和闭环的系统实验,实验结果表明所进行的设计是合理的,UCC...
核心器件: ucc3895 德州仪器公司的ucc3895是建立一个高效脉宽调制、开关模式电源的良好基础,它适合于电流模式或电压模式控制。该设计采用两组互补输出(a至d)驱动一个全桥功率变换器,用相对于a和b的相移输出c和d控制功率。制造商的数据手册有这方面的详细说明(参考文献1)。但是,当用于轻负载并构置电流模式控制时,在起动条件下控制器的滞后输出 c 和 d 上会产生不对称宽度的脉冲 参考文献 2 对这个问题及变通方法有完整的描述。 然而,当该 ic 用于其它电路仪器时,这种变通方法却会引起其它问题图 1 取自参考文献 2,图中显示的是将ucc3895用于峰值电流模式控制电路的部分图解,其中 r1 作为一个上拉电阻,为电压斜升提供直流偏移。但是,在斜升波形相当大部分中,二极管d1并不导通,因而切掉了ic1管脚3上相当一部分斜升电压,缩窄了电源的动态范围。 图2 是另一种解决方法,它需要外接元件,但能保持提供给 ic1 管脚 3的全部斜升电压幅度,并提供参考文献 1 所需的大约 1v dc偏压。图中晶体管 q1 和 q2、电阻 r1 和 r2 以及 led d3
。第一個代價是要增加一個諧振電感。它的體積比主變壓器小不了多少(約1/2左右),它也存在損耗,此損耗比輸出濾波電感損耗也小不了太多。第二個代價是丟失了8~10%的占空比,這種占空比的丟失將造成二次側的整流損耗。所以弄得不好,反而有得不償失的感覺。第三,諧振元件的參數需經過調試,能適應工業生產用的準確值的選定是要花費較多的時間,試驗成本較高。此外,因同步整流給dc/dc效率的提高帶來實惠頗多,而全橋移相對二次側同步整流的控製效果並不十分理想。例如:第一代pwm zvs全橋移相控製器,uc3875及ucc3895隻控製初級側。若要提供準確的控製同步整流的信號需另加邏輯電路。第二代全橋移相pwm控製器如ltc1922-1、ltc3722-1/-2,雖然增加了對二次側同步整流的控製信號,在做好zvs軟開關的同時做好二次側的同步整流。但仍舊不能十分有效地控製好二次側的zvs zcs同步整流,而這是提高dc/dc變換器效率最有效的措施。ucc3722-1/-2的另一個重大改進是減小諧振電感的感量,這不僅縮小了諧振電感的體積,而且降低了損耗,占空比的丟失也減小了許多.這裏我們給出ltc3722加上同步整流的控製電
扇的pc机电源。美国ns公司的5000系列中专门有一款lm5025的有源箝位控制ic,连名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近ti公司又推出的有源箝位控制ic ucc2897,已经将有源箝位的pwm控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制ic,即sd7558和sd7559。 在大功率领域,全桥移相zvs软开关技术在解决开关电源的效率上功不可没。从ti公司的uc3875到ucc3895,再从linear公司的ltc1922到ltc3722增加了自适应检测技术,使全桥移相技术达到了顶峰。然而,在同步整流技术普遍应用的今天,它却无法实现最佳的zvs同步整流。因为全桥移相电路在本质上是属于非对称的,它无法实现完全的zvs同步整流,由于其开启和关断过程总有一半是硬开关,因而效率比不上对称电路拓扑的zvs方式的同步整流。最新的科技成果应该是intersil公司推出的pwm对称全桥的zvs控制ic-isl6752。它既能控制初级侧的四个mos开关为zvs工作状态,又能准确地给出控制二次侧
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又直指下一代无风扇的pc机电源。美国ns公司的5000系列中专门有一款lm5025的有源箝位控制ic,连名不见经传的semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是sc4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近ti公司又推出的有源箝位控制ic ucc2897,已经将有源箝位的pwm控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制ic,即sd7558和sd7559。 在大功率领域,全桥移相zvs软开关技术在解决开关电源的效率上功不可没。从ti公司的uc3875到ucc3895,再从linear公司的ltc1922到ltc3722增加了自适应检测技术,使全桥移相技术达到了顶峰。然而,在同步整流技术普遍应用的今天,它却无法实现最佳的zvs同步整流。因为全桥移相电路在本质上是属于非对称的,它无法实现完全的zvs同步整流,由于其开启和关断过程总有一半是硬开关,因而效率比不上对称电路拓扑的zvs方式的同步整流。最新的科技成果应该是intersil公司推出的pwm对称全桥的zvs控制ic-isl6752。它既能控制初级侧的四个mos开关为zvs工作状态,又能准确地给出控制二次侧
图1给出采用ucc3895 pwm ic的一次全桥移相zvs,二次倍流同步整流工作电路。 图1 一次全桥移相zvs,二次倍流同步整流 来源:森林
。第一个代价是要增加一个谐振电感。它的体积比主变压器小不了多少(约1/2左右),它也存在损耗,此损耗比输出滤波电感损耗也小不了太多。第二个代价是丢失了8~10%的占空比,这种占空比的丢失将造成二次侧的整流损耗。所以弄得不好,反而有得不偿失的感觉。第三,谐振元件的参数需经过调试,能适应工业生产用的准确值的选定是要花费较多的时间,试验成本较高。此外,因同步整流给dc/dc效率的提高带来实惠颇多,而全桥移相对二次侧同步整流的控制效果并不十分理想。例如:第一代pwm zvs全桥移相控制器,uc3875及ucc3895只控制初级侧。若要提供准确的控制同步整流的信号需另加逻辑电路。第二代全桥移相pwm控制器如ltc1922-1、ltc3722-1/-2,虽然增加了对二次侧同步整流的控制信号,在做好zvs软开关的同时做好二次侧的同步整流。但仍旧不能十分有效地控制好二次侧的zvs zcs同步整流,而这是提高dc/dc变换器效率最有效的措施。ucc3722-1/-2的另一个重大改进是减小谐振电感的感量,这不仅缩小了谐振电感的体积,而且降低了损耗,占空比的丢失也减小了许多.这里我们给出ltc3722加上同步整流的控制电
電流模式dc-dc converter設計.rar 電子工程師手冊.rar 電子技朮.rar 定子双绕组感应发电系统的研究.rar tvs的特性及应用.rar uc3842n.html">uc3842n组成的开关电源.rar uc3842典型应用电路.rar uc3844组成的开关电源.rar ucc3895全桥控制集成电路开关电源.rar ups-500w的电路图.rar 新型单片机开关电源的设计与应用.part1.rar ups谐波电流问题探讨.rar ups应用及其维修技术.rar usb摄像头的电路.rar v2001中文教材(20030110).rar vac产品.rar xc6371系列直流变换电路