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3844開關電源電路圖

發布時間:2022-06-04 07:49:27

㈠ 3845開關電路

下面是我畫的UC3845開關電源電路圖。是廣告屏電源盒參數。希望對你有用。

㈡ KA3844用什麼代換

KA3844是開關電源控制/激勵電路,雙列8腳封裝,可用UC3844、 CS3844 、TL3844 、CW3844 或者IP3844 來代換。

㈢ 設計好了uc3842開關電源的電路圖,要求輸出是15V到35V的穩定電壓,用multisim模擬就

你這樣一次搭好很難找出問題,建議先給uc3842單獨供DC電壓,看輸出端有沒有PWM波形,確定晶元模型是可用的再做後面的,multisim很多晶元模型直接用的spice網表,很多都是有問題的

㈣ 需要高手指點uc3844開關電源7腳電壓13V八腳就是沒電壓,晶元都換了好幾個了

你好,晶元既然換了幾個還是壞,肯定不是晶元問題。

首先看:

1、看8腳是否在PCB板上有對地短路。

2、7腳電壓是13V,是不是沒到額定工作點,把這腳電壓加到15V試試

3、查看一下環路中是否有器件損壞。

4、查看開關電源中給7腳供電的繞組是否有損壞。

VREF沒有了意味著是開環了。還得看看啟動電路是否有問題。開關電源其他路是否有輸出。

uc3844n代換
產品型號:uc3844n

輸出方式:單路圖騰柱

輸出電流(a):1

頻率最大值(khz):45

基準電壓(v):5

啟動電流(μa):1000

工作電流(ma):11

輸入電壓最小值(v):10

輸入電壓最大值(v):30

pwm輸出:1

封裝/溫度(℃):8pdip/0~70

描述:電流方式pwm控制器

UC38XX系列的不同主要就是啟動電壓和占空比的區別。UC3844能用UC3842代,也可以用UC36845帶,因為4844的啟動電壓高於3845。

但是如果比較重要的設備,建議還是找原型號或者找以下這些代換。

CS3844 、TL3844 、CW3844 或者IP3844 。

uc3844開關電源7腳電壓13V八腳就是沒電壓是什麼原因
晶元既然換了幾個還是壞,肯定不是晶元問題。

首先看:

1、看8腳是否在PCB板上有對地短路。

2、7腳電壓是13V,是不是沒到額定工作點,把這腳電壓加到15V試試

3、查看一下環路中是否有器件損壞。

4、查看開關電源中給7腳供電的繞組是否有損壞。

VREF沒有了意味著是開環了。還得看看啟動電路是否有問題。開關電源其他路是否有輸出。



變頻器開關電源維修uc3844的6腳電壓高,去除濾波電容,3844單獨送電,8腳49伏,6腳怎
6腳是供電,要15V以上才能起振

電動車充電器uc3842能用uc3844代替
電動車充電器UC3842不可以用UC3844代替。

UC3842與UC3844都是高性能固定頻率電流模式控制器,器件封裝與腳排列也完全一樣。只是UC3842晶元可以微調振盪器放電電流,可精確控制占空比,而UC3844卻沒有這種功能,所以不能使用UC3844代換UC3842。

UC3842可以使用UC2842、UC2843、UC3843代換,它們的參數完全一樣。

需要高手指點uc3844開關電源7腳電壓13V八腳就集成電路的特點是體積小,重量輕,引出線和焊接點少,壽命長,可靠性高,性能好等,同時成本低,便於大規模生產。它不僅在工、民用電子設備如收錄機、電視機、計算機等方面得到廣泛的應用僅供參考

㈤ uc3844開關電源不啟動

查啟動電阻是否開路,供電濾波電容是否損壞,直接換掉這個電容,把電源保險拆下串入 60瓦燈泡檢修,這樣安全,一般情況都是濾波電容損壞導致,

㈥ 做一個開關電源,要用UC3842,輸出24v/1A,求電路圖及變壓器設計方案。

UC3842的datasheet上已經很細了
變壓器用PI公司的軟體
直接輸入數據生成即可

㈦ UC3842電路圖

3腳串接了一個100K電阻和0.1UF電容到4腳,有這種運用的,還可以直接在3、4腳,連220pF電容,根據不同情況還有變化。這種方法很常用,作用是斜波補償。易懂一點解釋就是讓3842電路工作在大占空比時更穩定。

㈧ 給個簡單的開關電源電路圖

開關電源主要有三部分組成:PWM控制模塊、開關管(BJT、MOSFET、IGBT等)和濾波器(電感、電容),隔離內開關電源還包括容隔離變壓器。當然還要考慮EMI,PFC,即功率因數校正)的設計。

在小功率的電源中還存在一些線性電源,但在中、大功率的電源中,線性電源已經被開關電源所取代。隨著控制晶元頻率的提高和功能的增多,高速和低功耗功率開關管的研製成功,開關電源是未來電源主要的發展方向。

(8)3844開關電源電路圖擴展閱讀:

注意事項:

1、開關電源的輸入電壓可以是220V或是110V,根據電路設計合理選擇輸入電壓檔位。否則會造成開關電源的損害。

2、注意分辨開關電源輸出電壓接線柱的地線端和零線端。並確保開關電源接地可靠。

3、開關電源的金屬外殼電源外殼一般與地(FG)連接,要可靠接地,以確保安全,不可誤將外殼接在零線上。

4、為了達到充分散熱的,一般開關電源宜安裝在空氣對流條件較好的位置、或安裝在機箱殼體上通過殼體將熱傳達室外出去。

5、開關電源出廠以前加阻性負載進行測試,若需用在容性或感性為負載時,應事先在訂貨合同中加以說明。

㈨ 交流220V變直流12V 10A 120W開關電源求電路圖謝謝

你自己沒有一個圖,單憑一個場效應管管,估計你的電路應該是常用的TL3842或TL3843等(或專3844),它的第三個腳屬有一個1K的電阻接到場效應管的第三腳,第五個腳接地,第六個腳接電阻到場效應管的第一腳,第七個腳接電源,符合以上條件它應該就是我說的原件了。
如果是這個原件,燒壞後很有可能連光耦一起壞掉,第6腳外接的原件,場效應管第三腳到地線的電阻(通常是0.點幾歐的電阻)也很有可能壞掉。

㈩ 我想了解開關電源的工作原理和電路圖

一、開關式穩壓電源的基本工作原理

開關式穩壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源集成電路中,絕大多數也為脈寬調制型。因此下面就主要介紹調寬式開關穩壓電源。

調寬式開關穩壓電源的基本原理可參見下圖。

對於單極性矩形脈沖來說,其直流平均電壓Uo取決於矩形脈沖的寬度,脈沖越寬,其直流平均電壓值就越高。直流平均電壓U。可由公式計算,

即Uo=Um×T1/T

式中Um為矩形脈沖最大電壓值;T為矩形脈沖周期;T1為矩形脈沖寬度。

從上式可以看出,當Um與T不變時,直流平均電壓Uo將與脈沖寬度T1成正比。這樣,只要我們設法使脈沖寬度隨穩壓電源輸出電壓的增高而變窄,就可以達到穩定電壓的目的。

二、開關式穩壓電源的原理電路

1、基本電路

圖二開關電源基本電路框圖

開關式穩壓電源的基本電路框圖如圖二所示。

交流電壓經整流電路及濾波電路整流濾波後,變成含有一定脈動成份的直流電壓,該電壓進人高頻變換器被轉換成所需電壓值的方波,最後再將這個方波電壓經整流濾波變為所需要的直流電壓。

控制電路為一脈沖寬度調制器,它主要由取樣器、比較器、振盪器、脈寬調制及基準電壓等電路構成。這部分電路目前已集成化,製成了各種開關電源用集成電路。控制電路用來調整高頻開關元件的開關時間比例,以達到穩定輸出電壓的目的。

2.單端反激式開關電源

單端反激式開關電源的典型電路如圖三所示。電路中所謂的單端是指高頻變換器的磁芯僅工作在磁滯回線的一側。所謂的反激,是指當開關管VT1導通時,高頻變壓器T初級繞組的感應電壓為上正下負,整流二極體VD1處於截止狀態,在初級繞組中儲存能量。當開關管VT1截止時,變壓器T初級繞組中存儲的能量,通過次級繞組及VD1整流和電容C濾波後向負載輸出。

單端反激式開關電源是一種成本最低的電源電路,輸出功率為20-100W,可以同時輸出不同的電壓,且有較好的電壓調整率。唯一的缺點是輸出的紋波電壓較大,外特性差,適用於相對固定的負載。

單端反激式開關電源使用的開關管VT1承受的最大反向電壓是電路工作電壓值的兩倍,工作頻率在20-200kHz之間。

3.單端正激式開關電源

單端正激式開關電源的典型電路如圖四所示。這種電路在形式上與單端反激式電路相似,但工作情形不同。當開關管VT1導通時,VD2也導通,這時電網向負載傳送能量,濾波電感L儲存能量;當開關管VT1截止時,電感L通過續流二極體VD3繼續向負載釋放能量。

在電路中還設有鉗位線圈與二極體VD2,它可以將開關管VT1的最高電壓限制在兩倍電源電壓之間。為滿足磁芯復位條件,即磁通建立和

復位時間應相等,所以電路中脈沖的占空比不能大於50%。由於這種電路在開關管VT1導通時,通過變壓器向負載傳送能量,所以輸出功率范圍大,可輸出50-200W的功率。電路使用的變壓器結構復雜,體積也較大,正因為這個原因,這種電路的實際應用較少。

4.自激式開關穩壓電源

自激式開關穩壓電源的典型電路如圖五所示。這是一種利用間歇振盪電路組成的開關電源,也是目前廣泛使用的基本電源之一。

當接入電源後在R1給開關管VT1提供啟動電流,使VT1開始導通,其集電極電流Ic在L1中線性增長,在L2中感應出使VT1基極為正,發射極為負的正反饋電壓,使VT1很快飽和。與此同時,感應電壓給C1充電,隨著C1充電電壓的增高,VT1基極電位逐漸變低,致使VT1退出飽和區,Ic開始減小,在L2中感應出使VT1基極為負、發射極為正的電壓,使VT1迅速截止,這時二極體VD1導通,高頻變壓器T初級繞組中的儲能釋放給負載。在VT1截止時,L2中沒有感應電壓,直流供電輸人電壓又經R1給C1反向充電,逐漸提高VT1基極電位,使其重新導通,再次翻轉達到飽和狀態,電路就這樣重復振盪下去。這里就像單端反激式開關電源那樣,由變壓器T的次級繞組向負載輸出所需要的電壓。

自激式開關電源中的開關管起著開關及振盪的雙重作從,也省去了控制電路。電路中由於負載位於變壓器的次級且工作在反激狀態,具有輸人和輸出相互隔離的優點。這種電路不僅適用於大功率電源,亦適用於小功率電源。

5.推挽式開關電源

推挽式開關電源的典型電路如圖六所示。它屬於雙端式變換電路,高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側。電路使用兩個開關管VT1和VT2,兩個開關管在外激勵方波信號的控制下交替的導通與截止,在變壓器T次級統組得到方波電壓,經整流濾波變為所需要的直流電壓。

這種電路的優點是兩個開關管容易驅動,主要缺點是開關管的耐壓要達到兩倍電路峰值電壓。電路的輸出功率較大,一般在100-500W范圍內。

6.降壓式開關電源

降壓式開關電源的典型電路如圖七所示。當開關管VT1導通時,二極體VD1截止,輸人的整流電壓經VT1和L向C充電,這一電流使電感L中的儲能增加。當開關管VT1截止時,電感L感應出左負右正的電壓,經負載RL和續流二極體VD1釋放電感L中存儲的能量,維持輸出直流電壓不變。電路輸出直流電壓的高低由加在VT1基極上的脈沖寬度確定。

這種電路使用元件少,它同下面介紹的另外兩種電路一樣,只需要利用電感、電容和二極體即可實現。

7.升壓式開關電源

升壓式開關電源的穩壓電路如圖八所示。當開關管VT1導通時,電感L儲存能量。當開關管VT1截止時,電感L感應出左負右正的電壓,該電壓疊加在輸人電壓上,經二極體VD1向負載供電,使輸出電壓大於輸人電壓,形成升壓式開關電源。

8.反轉式開關電源

反轉式開關電源的典型電路如圖九所示。這種電路又稱為升降壓式開關電源。無論開關管VT1之前的脈動直流電壓高於或低於輸出端的穩定電壓,電路均能正常工作。

當開關管VT1導通時,電感L儲存能量,二極體VD1截止,負載RL靠電容C上次的充電電荷供電。當開關管VT1截止時,電感L中的電流繼續流通,並感應出上負下正的電壓,經二極體VD1向負載供電,同時給電容C充電。

以上介紹了脈沖寬度調制式開關穩壓電源的基本工作原理和各種電路類型,在實際應用中,會有各種各樣的實際控制電路,但無論怎樣,也都是在這些基礎上發展出來的。

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