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一個低壓uc3843反激電源電路分解分析(一)

我們來研究一個3843做的低壓反激電源,我用低壓主要是為了安全,而且方便測試。低壓整明白后我們再玩高壓。電路圖如下:

為了更好的消化電路工作原理,我計劃把電路分解,分別搭建并測試波形。

實驗一

一、我把濾波電路、變壓器部分全部去掉、mos的漏極懸空,看看啟動情況:

1、我們來看看IC啟動時的工作狀態。我測IC的7腳(黃色)和4腳(青色),上電后得到下面4張波形。第1張圖是10ms的,為整體波形;第2張1ms,是放大的局部波形;第3、4張50us,繼續放大,此時第4腳震蕩的始末看得清清楚楚。

我們知道UC3843的啟動電壓為8.5V+,關閉電壓為7.6V。30V的VCC經過R1給C8充電,電壓逐步上升,達到8.5V后,3843開始工作。3843工作后,消耗C8的電量,電壓下降,低于7.6V后IC停止工作。C8又開始充電,電壓開始上升,再次達到8.5V,周而復始。

【新手坑】因為這個是IC的啟動電路,本來就是讓IC工作一會就行,因為啟動后,變壓器的輔助繞組會取代C8給IC供電。我當初特別不明白的是:所有的資料都強調3843的7腳啟動電壓,這個IC的7腳明明是和R5,R3并聯的呀,電壓肯定夠呀?要那個C8干啥呀?去了C8還不啟動,真奇怪。其實,3843要工作,需要一定的工作電流的,大概10mA左右。30V經過R1,電流直接被拉到3mA了,IC根本不能工作。其實C8的作用是存儲和釋放讓3842能工作的電流更加確切。

2、接著,我測IC的4腳(黃色)、6腳(青色),mos的G極(紫色),看看4腳的震蕩鋸齒波、6腳的PWM控制波、mos的G極控制波如何協同工作的:

我發現在這種電路情況下,PWM的占空比非常高,在90%左右。另外IC的6腳輸出電壓和mos的G極電壓是一致的,說明22Ω的R7上面沒有壓降。

3、然后,我測IC的4腳(黃色)、3腳(青色)、2腳(紫色)、6腳(藍色) ,看看電壓、電流反饋腳是如何協同工作的:

因為3843的2腳(FB)高于2.5V或者3腳(Isense)電壓高于1V,就會讓PWM變成低電平,關斷mos。上面這個波形可以看出,此局部電路狀態下,2腳(紫色)和3腳(青色)都遠低于2.5V和1V,PWM一直工作在最大的占空比狀態下。


實驗二

二、把上面電路圖的mos源極直接連上電路輸入端VCC,看看mos工作狀態和過流保護。

1、看看這種電路下IC的啟動狀態。我測IC的7腳(黃色)和4腳(青色),上電后得到下面4張波形。第1張圖10ms,為整體波形;第2張1ms,為放大的局部波形;第3張50us,為起振的開始波形,第4張50u,為起振結束波形。我們對比發現,和實驗一相比,IC的啟動和工作周期都差不多,不過電容電壓波動變小了一些,震蕩波也不是那么干凈了。

2、繼續測3843的4腳(黃色)、6腳(藍色)。我們驚奇的發現:這種電路條件下,6腳的PWM波型大部分處于低電平狀態,mos大部分時間處于關閉狀態。我們發現mos剛被開通,馬上就被關閉了。

3、到底什么原因呢?我們知道3842是通過2腳(FB)電壓反饋和3腳(Isense)電流反饋來控制PWM輸出的。首先,我們先看看FB的影響:下圖是4腳(黃色)、6腳(青色),2腳(紫色 )的波型。時間刻度是1uS。我們看到PWM高電平剛起來,FB就達到了2.8V,關閉了高電平。

然后,我們再看看下圖:黃青色還是4、6腳波形,紫色為3腳(Isense)的波形。可以看到mos被打開那一瞬間,3腳的電壓也超過了1V,隨后下降。

那到底是3腳關了mos還是2腳關了mos呢?到現在還看不明白,以后再分析。

4、接下來我們看看mos的工作狀態如何。我測mos的D極(青色),mos的G極(紫色)得到如下波形:可以看到mos開通正常,但在關閉的時候不太干凈,有一些抖動。

我們可以得出結論,在此電路狀態下,3843輸出最小占空比。mos管大部分時間處于關閉狀態。不過有個不好的情況發生,我發現mos管的溫度比較高,我初步判斷是mos關閉不干凈造成的原因。

接下來我們會繼續做實驗,逐步把變壓器初級繞組安裝上、輔助繞組安裝上、次級繞組部分的電路安裝上,分別做實驗。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表電子星球立場。未經允許不得轉載。授權事宜與稿件投訴,請聯系:editor@netbroad.com
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  • dy-pAGq5jd6 2022-11-23 06:45
    C8是啟動電容
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  • dy-pAGq5jd6 2022-11-23 06:44
    C8的作用說說我的補充,應該在電路沒啟動前,第七腳電源腳的阻抗比較大,所以電壓能往上抬到8.5伏以上,然后啟動,啟動時需要的電流大,這時電容就開始放電,完成啟動。
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  • 華北一洲 2022-02-17 16:12
    尤其是那個啟動電容分析的很透徹,明明有分壓電阻為啥還要有個電解電容,這就是關鍵!
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  • 閃耀的空白 2021-05-03 19:17
    分析的不錯
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  • apaqi0 2021-03-09 22:36
    厲害。
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  • 力源數碼 2021-02-26 18:19
    蘭總厲害。
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  • 老礦石 2021-02-23 15:06
    厲害!
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  • znz23456 2021-01-06 17:16
    蘭總,細致!
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  • 劉大溪 2021-01-06 11:37
    大開眼界,真是好文
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  • 鄭薈民 2021-01-05 13:30
    蘭總,牛
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  • dmxfeng 2021-01-05 10:54
    期待繼續
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  • 星球測評 2021-01-05 09:58
    厲害!!!!
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  • 心中有冰 2021-01-05 09:51
    能如此細致入微的去從波形與原理探尋電源,蘭總厲害了
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  • Ho 2021-01-05 09:32
    蘭總威武
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  • yueyunno1 2021-01-05 09:01
    牛逼了
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  • 初壹Chuyi 2021-01-05 01:12
    學習了,謝謝!
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  • 杜佐兵 2021-01-04 23:49
    蘭總很厲害
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  • 劉栢煌 2021-01-04 23:39
    6得飛起
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  • Porterer 2021-01-04 22:35
    蘭總威武
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  • 凱風自南 2021-01-04 22:12
    厲害
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