2024年5月30日发(作者:白卓逸)
3525总结
nan’sir
SG3525
电压调节芯片SG3525具体的内部结构如图1所示。其中,脚16为SG3525的基准电
压源输出,精度可以达到(5.1±1%)V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。脚5,
脚6,脚7内有一个双门限比较器,内电容充放电电路,加上外接的电阻电容电路共同构成
SG3525的振荡器。振荡器还设有外同步输入端(脚3)。脚1及脚2分别为芯片内误差放大器
的反相输入端、同相输入端。该放大器是一个两级差分放大器,直流开环增益为70dB左右。
根据系统的动态、静态特性要求,在误差放大器的输出脚9和脚1之间一般要添加适当的反
馈补偿网络。
图1 3525内部引脚和框图
1. 下面分别阐述其各部分功能:
a 基准电压源: 基准电压源是一个三端稳压电路,其输入电压V
CC
可在(8~35)
V内变化,通常采用+15V,其输出电压V
ST
=5.1V,精度
±1%
,采用温度补偿,
作为芯片内部电路的电源,也可为芯片外围电路提供标准电源,向外输出电流可
达400mA,没有过流保护电路。
b 振荡电路: 由一个双门限电压均从基准电源取得,其高门限电压
V
H
=3.9V
低
门限电压
V
L
=0.9V
,内部横流源向C
T
充电,其端压V
C
线性上升,构成锯齿波的
上升沿,当V
C
=V
H
时比较器动作,充电过程结束,上升时间t
1
为:
t
1
=0.67R
T
C
T
比较器动作时使放电电路接通,C
T
放电,V
C
下降并形成锯齿波的下降沿,当
V
C
=V
L
时比较器动作,放电过程结束,完成一个工作循环,下降时间间t
2
为:
t
2
=1.3R
D
C
T
注意:此时间即为死区时间
锯齿波的基本周期T为:
T=t
1
+t
2
=
(
0.67R
T
+1.3R
D
)
C
T
因为
R
D
< T ⇒ t 2 < 1 由上可见锯齿波的上升沿远长于下降沿,因此上升沿作为工作沿,下降沿作为回 扫沿。 C 误差放大器:由两级差分放大器构成,其直流开环放大倍数为80dB左右, 电压反馈信号uf从端子1接至放大器反相输入端,放大器同相输入端接基准电 压。该误差放大器共模输入电压范围是1. 5V-5. 2V。 d PWM信号产生及分相电路: 比较器的反相端接误差放大器的输出信号u e ,而 振荡器的输出信号u c 则加到比较器的同相输入端,比较器的输出信号为PWM信 号,该信号经锁存器锁存,分相电路由二进制计数器和两个或非门构成,其输入 信号为振荡器的时钟信号,并用时钟信号的前沿触发,输出为频率减半的互补方 波,这些方波和PWM信号输入到或非门逻辑电路。其结果是,所有的输入为负时, 输出为正。这样 P 1 、 P 2 的输出每半周期交替为正,其宽度和PWM信号的负脉冲 相等。脉冲很窄的时钟信号输入到逻辑或非门电路,可使两个门的输出同时有一 段低电平,以产生死区时间。 e 脉冲输出级电路:输出末级采用推挽输出电路,驱动场效应功率管时关断速度 更快.11脚和14脚相位相差1800,拉电流和灌电流峰值达200mA。由于存在开 闭滞后,使输出和吸收间出现重迭导通。在重迭处有一个电流尖脉冲,起持续时 间约为l00ns。可以在13脚处接一个约0. luf的电容滤去电压尖峰。 2 工作过程分析 图2 3525各点工作波形 直流电源从15脚引入分为两路:一路加到或非门;另一路送到基准电压 稳压器的输入端,产生 5.1士1%V的内部基准电压。+5.1V再送到内部 (或外部)电路的其他元件作为电源。 ⇓ 端。振荡电路分两路输出。 震荡电容一端接至5脚,另一端直接接至地端(其取值范围为 0.001,u F到0. 1 u F),震荡电阻一端接至6脚,另一端直接接至地 ⇒ 输出电压采 样电压和参 V ea 通过比较 双稳态触发器 考电压通过 或非门电路 误差放大器器与锯齿波进 行比较输出一比较并输出 误差电压 个脉宽可变的 PWM负脉冲 V ea ⇓ 锯齿波 ⇓ 时钟脉冲 ⇒⇒⇒ 输出级电路 最后一点是关于保护电路,直接拉低10脚,其实也可以拉低8脚,这样有 好处也有坏处,自己琢磨吧。贴一张实际电路图。希望对大家有帮助。 123456 R48 51/2W C24 7 8 102/1KV L? F1 3A 224/275v C32 R? 100/8w RT1 B1 RS608 2 PE + C22 330u/200v R45 100k/0.5w R34 10/0.25W R35 10K/0.25W Q2 IRF840 C20 102/1KV R47 51/2W 3 A2 MUR1660 D9 R36 10/0.25W + C21 330u/200v RJ1 D IRF107 R? 3k Q5 2N5551 +300 Z1 9.1V T4 R44 C C33 D11 D14 +12 MUR160 C43 470U/25V C38 10U R53 C37 R43 C45 R54 D12D13 MUR160 . . 1N4148 C26 RP2 2k 多圈 D7 1N4148 D6 1N4148 C 470U/63V R51 1.5K/5W C27 UC3842 V C C OUT V F B 6 COMP VREF R52 G N D 3 C35 C36C18 103 C17 104 R16 1k R15 39k C12 105 R14 2.2k C11 105 C10 104 +12 R12 1k +5V IO C8 104 R11 10k C9 104 R13 10k R10 10k 8 U2A 2 1 3 LM358 4 R2 100 R8 51 7 8 C4 105 R9 10k R7 1k D1 1n4148 +5V R3 3k R1 5.6k C1 102 5 6 R5 10k R4 3k 1 2 R6 20k C3 103C2 102 U1 c o m p INV N.I. B CT RT V+ VCC s h u t G r o u n d charge soft sgnt ose VREF A 11 14 +5V 16 15 13 3 4 C7 10U/25V C5 104 R28 1K R29 1K C13 105 C14 224 185 9 R33 10 4 R26 20K +12C16 7 U3 103 2 IO6 3 CA3130 R27 100K R24 1K C31 103/1KV R23 1K C29 B 471 C30 103/1KV 24 5 ISENSE RT/CT 7 2 U4 1 8 4 R42 471 R25 24K 1 L2 3 105/100V C28 + T3 . D3 R30 510 C19 103 D4 1N4148 D5 1N4148 R46 100k/0.5w R37 10K/0.25W 43 Q3 IRF840 21 SF102VCC + C41 47U/35V R49R50 0.1/2W0.1/2w L1 EI33 K 2 D 1 IN-LOUT-L 4 +300 T1 1 D8 A1 D 3 IN-N ELECTRO1 OUT-N 5 +12 T2 TRANS1D10SF102 C23 104 R32 300/0.25W R31 300/0.25W C25 470U/63V + +300V R39 R38 C34 22U/450V Q1 4N90 R41R40 V0 B C42 105 RP1 502 C15 474 C39 104 C40 104 SG1525 1 0 1 2 A VCC 1 U3 7812 Vin G N D Vout 3 +12 Q4 2N5551 U5 ELECTRO1 R17 20K R18 10K D2 1N4148 7 6 LM158 R19 100K U2B 5 R20 51K C44 10u/25v + A 2 U4 ELECTRO1 C6 104 R21 5.1K Title Size A3 Date: File: 12-Jul-2006 E: 亚弧电源 明区间电源 7 Sheet of Drawn By: 8 NumberRevision +5V R22 10K GND 123456 I
2024年5月30日发(作者:白卓逸)
3525总结
nan’sir
SG3525
电压调节芯片SG3525具体的内部结构如图1所示。其中,脚16为SG3525的基准电
压源输出,精度可以达到(5.1±1%)V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。脚5,
脚6,脚7内有一个双门限比较器,内电容充放电电路,加上外接的电阻电容电路共同构成
SG3525的振荡器。振荡器还设有外同步输入端(脚3)。脚1及脚2分别为芯片内误差放大器
的反相输入端、同相输入端。该放大器是一个两级差分放大器,直流开环增益为70dB左右。
根据系统的动态、静态特性要求,在误差放大器的输出脚9和脚1之间一般要添加适当的反
馈补偿网络。
图1 3525内部引脚和框图
1. 下面分别阐述其各部分功能:
a 基准电压源: 基准电压源是一个三端稳压电路,其输入电压V
CC
可在(8~35)
V内变化,通常采用+15V,其输出电压V
ST
=5.1V,精度
±1%
,采用温度补偿,
作为芯片内部电路的电源,也可为芯片外围电路提供标准电源,向外输出电流可
达400mA,没有过流保护电路。
b 振荡电路: 由一个双门限电压均从基准电源取得,其高门限电压
V
H
=3.9V
低
门限电压
V
L
=0.9V
,内部横流源向C
T
充电,其端压V
C
线性上升,构成锯齿波的
上升沿,当V
C
=V
H
时比较器动作,充电过程结束,上升时间t
1
为:
t
1
=0.67R
T
C
T
比较器动作时使放电电路接通,C
T
放电,V
C
下降并形成锯齿波的下降沿,当
V
C
=V
L
时比较器动作,放电过程结束,完成一个工作循环,下降时间间t
2
为:
t
2
=1.3R
D
C
T
注意:此时间即为死区时间
锯齿波的基本周期T为:
T=t
1
+t
2
=
(
0.67R
T
+1.3R
D
)
C
T
因为
R
D
< T ⇒ t 2 < 1 由上可见锯齿波的上升沿远长于下降沿,因此上升沿作为工作沿,下降沿作为回 扫沿。 C 误差放大器:由两级差分放大器构成,其直流开环放大倍数为80dB左右, 电压反馈信号uf从端子1接至放大器反相输入端,放大器同相输入端接基准电 压。该误差放大器共模输入电压范围是1. 5V-5. 2V。 d PWM信号产生及分相电路: 比较器的反相端接误差放大器的输出信号u e ,而 振荡器的输出信号u c 则加到比较器的同相输入端,比较器的输出信号为PWM信 号,该信号经锁存器锁存,分相电路由二进制计数器和两个或非门构成,其输入 信号为振荡器的时钟信号,并用时钟信号的前沿触发,输出为频率减半的互补方 波,这些方波和PWM信号输入到或非门逻辑电路。其结果是,所有的输入为负时, 输出为正。这样 P 1 、 P 2 的输出每半周期交替为正,其宽度和PWM信号的负脉冲 相等。脉冲很窄的时钟信号输入到逻辑或非门电路,可使两个门的输出同时有一 段低电平,以产生死区时间。 e 脉冲输出级电路:输出末级采用推挽输出电路,驱动场效应功率管时关断速度 更快.11脚和14脚相位相差1800,拉电流和灌电流峰值达200mA。由于存在开 闭滞后,使输出和吸收间出现重迭导通。在重迭处有一个电流尖脉冲,起持续时 间约为l00ns。可以在13脚处接一个约0. luf的电容滤去电压尖峰。 2 工作过程分析 图2 3525各点工作波形 直流电源从15脚引入分为两路:一路加到或非门;另一路送到基准电压 稳压器的输入端,产生 5.1士1%V的内部基准电压。+5.1V再送到内部 (或外部)电路的其他元件作为电源。 ⇓ 端。振荡电路分两路输出。 震荡电容一端接至5脚,另一端直接接至地端(其取值范围为 0.001,u F到0. 1 u F),震荡电阻一端接至6脚,另一端直接接至地 ⇒ 输出电压采 样电压和参 V ea 通过比较 双稳态触发器 考电压通过 或非门电路 误差放大器器与锯齿波进 行比较输出一比较并输出 误差电压 个脉宽可变的 PWM负脉冲 V ea ⇓ 锯齿波 ⇓ 时钟脉冲 ⇒⇒⇒ 输出级电路 最后一点是关于保护电路,直接拉低10脚,其实也可以拉低8脚,这样有 好处也有坏处,自己琢磨吧。贴一张实际电路图。希望对大家有帮助。 123456 R48 51/2W C24 7 8 102/1KV L? F1 3A 224/275v C32 R? 100/8w RT1 B1 RS608 2 PE + C22 330u/200v R45 100k/0.5w R34 10/0.25W R35 10K/0.25W Q2 IRF840 C20 102/1KV R47 51/2W 3 A2 MUR1660 D9 R36 10/0.25W + C21 330u/200v RJ1 D IRF107 R? 3k Q5 2N5551 +300 Z1 9.1V T4 R44 C C33 D11 D14 +12 MUR160 C43 470U/25V C38 10U R53 C37 R43 C45 R54 D12D13 MUR160 . . 1N4148 C26 RP2 2k 多圈 D7 1N4148 D6 1N4148 C 470U/63V R51 1.5K/5W C27 UC3842 V C C OUT V F B 6 COMP VREF R52 G N D 3 C35 C36C18 103 C17 104 R16 1k R15 39k C12 105 R14 2.2k C11 105 C10 104 +12 R12 1k +5V IO C8 104 R11 10k C9 104 R13 10k R10 10k 8 U2A 2 1 3 LM358 4 R2 100 R8 51 7 8 C4 105 R9 10k R7 1k D1 1n4148 +5V R3 3k R1 5.6k C1 102 5 6 R5 10k R4 3k 1 2 R6 20k C3 103C2 102 U1 c o m p INV N.I. B CT RT V+ VCC s h u t G r o u n d charge soft sgnt ose VREF A 11 14 +5V 16 15 13 3 4 C7 10U/25V C5 104 R28 1K R29 1K C13 105 C14 224 185 9 R33 10 4 R26 20K +12C16 7 U3 103 2 IO6 3 CA3130 R27 100K R24 1K C31 103/1KV R23 1K C29 B 471 C30 103/1KV 24 5 ISENSE RT/CT 7 2 U4 1 8 4 R42 471 R25 24K 1 L2 3 105/100V C28 + T3 . D3 R30 510 C19 103 D4 1N4148 D5 1N4148 R46 100k/0.5w R37 10K/0.25W 43 Q3 IRF840 21 SF102VCC + C41 47U/35V R49R50 0.1/2W0.1/2w L1 EI33 K 2 D 1 IN-LOUT-L 4 +300 T1 1 D8 A1 D 3 IN-N ELECTRO1 OUT-N 5 +12 T2 TRANS1D10SF102 C23 104 R32 300/0.25W R31 300/0.25W C25 470U/63V + +300V R39 R38 C34 22U/450V Q1 4N90 R41R40 V0 B C42 105 RP1 502 C15 474 C39 104 C40 104 SG1525 1 0 1 2 A VCC 1 U3 7812 Vin G N D Vout 3 +12 Q4 2N5551 U5 ELECTRO1 R17 20K R18 10K D2 1N4148 7 6 LM158 R19 100K U2B 5 R20 51K C44 10u/25v + A 2 U4 ELECTRO1 C6 104 R21 5.1K Title Size A3 Date: File: 12-Jul-2006 E: 亚弧电源 明区间电源 7 Sheet of Drawn By: 8 NumberRevision +5V R22 10K GND 123456 I