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反激电源中UC3842错误应用实例分析

导读: UC3842是一款性能极佳的电流控制芯片,随着应用的逐渐广泛,与UC3842相关的问题也越来越多的暴露出来。在反激开关电源当中,UC3842被使用的最为频繁,相关的问题也最多。本篇文章就对UC3842在反激开关电源当中遇到的电路设置问题进行了举例,并进行分析和解决。

  UC3842是一款性能极佳的电流控制芯片,由于外围电路简单性能高,收到很多设计者和新手的追捧。随着应用的逐渐广泛,与UC3842相关的问题也越来越多的暴露出来。在反激开关电源当中,UC3842被使用的最为频繁,相关的问题也最多。

  本篇文章就对UC3842在反激开关电源当中遇到的电路设置问题进行了举例,并进行分析和解决。

反激电源中UC3842错误应用实例分析

图1

反激电源中UC3842错误应用实例分析

图2

  如图1和图2所示,这张电路原理图本身存在问题,会导致成品不能正常运行,下面就把出现的问题进行罗列,并逐一解决。输入带宽为75V-400V交流电,输出24V直流,电流最大2A。

  按照图1进行电路搭建之后会出现如下问题:

  1、满载输入75V-120V交流电的时候变压器很响,输入120-300V交流电的时候变压器就不会有声音,满载的时候220V交流输入几分钟变压器和mos管和输出二极管都很烫(24°空调房里面老化)。

  2、反馈应该是接在电感L15后还是应该接在前面?

  3、UC3842是否需要采取两脚接地的方式?

  4、将UC3842的3脚和4脚加一个220pf陶瓷电容后,输出空载和轻载时输出电压在几秒内从24V上升到60V,导致电容爆炸。但是在满载状态下(2A电流输出)就不会出现爆炸的情况,原因是什么?

  5、整流桥后的整流滤波电容取不同值为何对变压器的噪声有影响?

  6、电容C4在100nf的时候,输出电压24V电压是幅度很大的锯齿波形状,当改成4.7nf的时趋于平滑,这是什么原因导致的?

  实际上,图1的这张电路原理图存在比较明显的设计问题,需要从整体角度出发进行全新的设计。下面给出修改额几个问题关键点。

  1、图纸上的输入电路过于简洁,建议重新进行修改。

  2、在负四十度的工作环境下,可以将输入电容替换成220UF/400V的电解电容。

  3、RCD缓冲电路的参数及“容量”不足(去掉C8、R52);----设计合理,可以用800V的MOS

  4、在考虑三重绝缘线和挡墙距离的前提下,可以采用EER2828L或者是PQ3225磁芯。

  5、如果要求+75℃工作,在设计合理的情况下,MOSFET可以用800V的(7N80),但是MOS需要额外的驱动。

  6、可以不使用UC3843而采用NCP1252,或者其他一些电流模式控制的轻载降频芯片。这里需要说明的是,如果是在非常规的产品设计上使用UC3843,是无法得到任何优势的,并且还有可能带来反面的作用。比如短路、欠压保护、过流保护、软启动、斜率补偿、空载问题等等,都可能是潜在的问题。

  本篇文章以UC3842在反激电路中一种应用为案例,对其进行了较为全面的分析,并对发现的问题进行了逐个分析与解决,希望通过阅读此文,能让大家对UC3842的应用有进一步的认识。

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