开关电源控制芯片r7731的工作原理

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开关电源控制芯片r7731的工作原理~

开关电源控制芯片r7731的工作原理:芯片的VDD脚接一个电容到地,一个电阻到输入电压正极,上电时输入电压通过电阻给电容充电,当电容上的电压充到芯片的启动电压门限值时,芯片开始工作。
为了节能,启动电阻都比较大,单靠电阻电容不能提供维持芯片正常工作所需的电流,所以要在高频变压器上设一个供电绕组给芯片供电。芯片一旦启动工作,该绕组的输出电压就为芯片提供持续的电源。
芯片一旦启动工作,GATE脚便驱动开关管导通或截止,各输出绕组便有电压输出。开关管源极接一个电流采样电阻,采样电压送到芯片CS脚,当电流达到设计的最大值时,CS脚电压大于芯片内部设定的基准电压,GATE脚电压变低,关断开关管。

扩展资料
开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片和DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
AC/DC电源芯片变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。
AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化。
另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。一般情况一是除压用的。这种就是普通的充电器上大量用的方式,如我们的手机充电器,笔记本充电器。

1,R38是对光耦和TL431回路进行限流;
2,R41是对TL431提供一个最小的偏置电流;
3,R44和C20是一个PI环节,对回路进行调节;
4,TL431的基准电压是用来与输出分压的电压点进行比较,对回路调整进而调节输出电压;
5,C15和E7是滤波的,滤除为UC2844提供的电源;
6,从UC2844的VREF引脚输出一个标准的5V经电阻R37送到光耦,为光耦的回路提供控制;
7,R35和边上的电阻是并联作电流采样用;
8,R37为IBGT提供一个下拉电阻;
9,R37和C18是一个小滤波器,对采样回来的电流信号进行一个小滤波,以免误触发;
10,边上的那个二极管和10R电阻是对反馈绕组出来的电压进行整流再加电阻限流,为UC2844提供电源。
11,由于在上图中,直接略过UC2844内部比较器,直接控制比较器的输出端,所以并有和哪个相比较,而是直接控制UC2844,输出回路没有动作时,占空比一直软启慢慢打开,当输出电压达到要求时,反馈回路动作,关断输出,限制占空比。这个就是电压环控制。

开关电源控制芯片r7731的工作原理:芯片的VDD脚接一个电容到地,一个电阻到输入电压正极,上电时输入电压通过电阻给电容充电,当电容上的电压充到芯片的启动电压门限值时,芯片开始工作。

为了节能,启动电阻都比较大,单靠电阻电容不能提供维持芯片正常工作所需的电流,所以要在高频变压器上设一个供电绕组给芯片供电。芯片一旦启动工作,该绕组的输出电压就为芯片提供持续的电源。

芯片一旦启动工作,GATE脚便驱动开关管导通或截止,各输出绕组便有电压输出。开关管源极接一个电流采样电阻,采样电压送到芯片CS脚,当电流达到设计的最大值时,CS脚电压大于芯片内部设定的基准电压,GATE脚电压变低,关断开关管。

扩展资料

开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片和DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。

AC/DC电源芯片变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。

AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化。

另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。一般情况一是除压用的。这种就是普通的充电器上大量用的方式,如我们的手机充电器,笔记本充电器。




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