UC3842的经典程度自是不用小编多说,相信很多朋友都在入门阶段接触过这款芯片,甚至在一些结构复杂的电路中,也能见到UC3842的身影。这是由于UC3842结构简单,易于新手入门,同时又拥有极高的性能。能够完美支持一些复杂的设计。本文将为大家介绍UC3842是如何调节占空比的。
图1
关于UC3842的占空比调节,有的人解释为在振荡器控制MOS的开通时刻,MOS管的关断时刻由电流检测比较器控制,所以对于固定的振荡频率,调节脉宽主要由pin3电压与(Vpin1-1.4)/3比较来完成。这种说法看似合理,那么这样做是不是正确呢?pin3的电压和(Vpin1-1.4)/3比较之后的过程又是什么?
图1为UC3842的内部逻辑框图,UC3842的占空比究竟是如何调节的呢?
事实上1和2脚就是一个运放的输出端和反相输入端。2脚接输出电压的反馈信号,1脚是运放调节后的值,其最大值为4.4V。该值与采样电流信号的电阻上电压波形相交结,产生PWM波形。1脚正向饱和时,PWM最大占空比输出。1脚为低电平时,限制PWM输出。
其实仔细UC3842的手册就能知道,3842这个芯片例子比较多。因此要求开发者对手册进行充分了解,3脚是电流检测输入信号,2脚是误差放大器反向输入端,1脚是补偿信号,3个管脚的信号进行比较,来自动调节占空比的。
需要注意的是要将光耦的附边接在UC3842的1脚和地之见,这样UC3842的1脚上的电压被拉低,UC3842的6脚输出的占空比降低,最终导致输出电压降到5V。如果输出电压小于5V,那么电阻R9和R10分压后的电压小于2.5V。光耦PC817的原边截止,副边也截止。这样UC3842的1脚上的电压被内部电流源抬高,UC3842的6脚输出的占空比将增大,最终导致输出电压上升到5V。
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