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一种交错并联电路的控制部分设计
来源:本站整理  作者:佚名  2009-04-20 15:58:19




        4  工作频率设计举例
        以U2为例,假使设计要求工作频率达到60kHz,具体进行电路的设计如下。
        如图7所示,图中U3、U4分别为反相器CD74HC04和脉冲计数器74HC4024。对于单个UC3846来说,其振荡频率的产生是外部振荡电阻和电容共同作用的结果。


 
图7  振荡频率产生电路    

    当Q2 导通时,相当于接在C18上的电容与UC3846的原来外接的振荡电容C14 并联,共同作为振荡电容,与振荡电阻一起产生频率。取C18 远大于C14 ,则在导通过程中C18 上存储的电荷量远大于C14 。当Q2 截止时,C18 将通过C14 迅速放电,使控制芯片的振荡器停止工作,直到Q2 再次导通时UC3846重新开始产生控制脉冲。所以UC3846的振荡频率由C18 和C14 共同决定。即C18和C14 并联,与振荡电阻Rt一起产生振荡频率。则振荡频率
                          (3)
        故死区时间为
                          (4)
        由于UC3846为双端输出脉宽调制器,故其A、B端的工作频率为振荡器振荡频率的一半。根据设计要求,可取3.579545MHz的晶振,则经32分频后得111.8KHz。C18取4.7nF,将其与UC3846的振荡电容C14并联,与振荡电阻Rt一起产生振荡频率。取C14为100pF,Rt取3.65k ,可得振荡频率

    故死区时间为

        则可使工作频率达到60kHz,从而达到本设计的频率要求。
        5  结论
        采用电流型控制芯片UC3846工作时,可通过采用反相器和脉冲计数器分频分相,从而实现两电源模块的交错并联。本文给出了设计的原理电路并进行设计举例,证明了该方法的可行性。

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