本文目录一览:
- 1、哪位高手可以SG3525功能是什么?另外它的电路图?
- 2、冲电器不起动 我有一台60V120A电动汽车电子式冲电器,主芯片是SG3525A和LM324组成,
- 3、SG3525逆变器稳压电路,
- 4、sg3525an怎样取消保护
哪位高手可以SG3525功能是什么?另外它的电路图?
这是SG3525和SG3524的比较 和各自功能
摘要:对PWM控制芯片SG3524与SG3525的工作性能作了介绍和比较,通过实验得出了SG3525在软起动功能上较SG3524有很大的改进。
关键词:SG3524;SG3525;脉宽调制;软起动
0 引言
目前,开关电源越来越广泛地应用于各行各业中,是各种用电设备的重要组成部分。在开关电源的设计过程中,常常使用各种PWM的IC。因此,作为开关电源的设计者,有必要熟悉各种PWM的集成芯片的性能差别,才能在设计的时候灵活应用。下面主要针对常用的SG3524与SG3525两种芯片进行对比分析。
1 SG3524与SG3525
SG3524是定频PWM电路,采用16引脚标准DIP封装。其各引脚功能如图1(a)所示,内部框图如图1(b)所示。
(a)SG3524的引脚
(b)内部框图
图1 SG3524引脚及内部框图
脚9可以通过对地接阻容网络,补偿系统的幅频和相频响应特性。根据试验结果,对地接电容就可以实现软起动功能。
SG3525也是定频PWM电路,采用16引脚标准DIP封装。其各引脚功能如图2(a)所示,内部框图如图2(b)所示。脚8为软起动端。
(a)SG3525的引脚
(b)内部框图
图2 SG3525引脚及内部框图
2 SG3525相对SG3524的改进
SG3525在SG3524的基础上,主要作了以下改进。
1)增设欠压锁定电路 电路主要作用是当IC输入电压8V时,集成块内部电路锁定,停止工作(基准源及必要电路除外),使之消耗电流降至很小(约2mA)。
2)有软起动电路 比较器的反相端即软起动控制端脚8可外接软起动电容。该电容由内部5V基准参考电压的50μA恒流源充电,使占空比由小到大(50%)变化。
3)比较器有两个反相输入端 SG3524的误差放大器、电流控制器和关闭控制3个信号共用一个反相输入端,现改为增加一个反相输入端,误差放大器与关闭电路各自送至比较器的反相端。这样,便避免了彼此相互影响,有利于误差放大器和补偿网络工作精度的提高。
4)增加PWM锁存器使关闭作用更可靠 比较器(脉冲宽度调制)输出送到PWM锁存器,锁存器由关闭电路置位,由振荡器输出时间脉冲复位。这样,当关闭电路动作,即使过电流信号立即消失,锁存器也可维持一个周期的关闭控制,直到下一个周期时钟信号使锁存器复位为止。
5)振荡器作了较大改进 SG3524中的振荡器只有CT及RT两引脚,充电和放电回路是相同的。SG3525的振荡器,除了CT及RT引脚外,增加了放电引脚7、同步引脚3。RT阻值决定对CT充电的内部恒流值,CT的放电则由脚5及脚7之间外接的电阻值RD决定。把充电和放电回路分开,有利于通过RD来调节死区的时间,这是重大的改进。在SG3525中增加了同步引脚3专为外同步用,为多个SG3525的联用提供了方便。
6)输出级作了结构性改进 电路结构改为确保其输出电平处于高电平,或低电平状态。另外,为了适应驱动MOSFET的需要,末级采用了推挽式电路,使关断速度更快。
SG3525增加的工作性能在实际应用中具有重要意义。例如,脚8增加的软起动功能,避免了开关电源在开机瞬间的电流冲击,可能造成的末级功率开关管的损坏。
3 实验结果
对SG3525与SG3524的软起动功能作了对比试验。图3给出了SG3525与SG3524软起动试验的原理图。图4给出了SG3525脚8接100μF电容和SG3524脚9接100μF电容时,在通电2s和5s时的输出脉宽波形图。
(a)采用SG3525
(b)采用SG3524
图3 软起动试验原理图
(a)SG3524通电2s的波形
(b)SG3525通电2s的波形
(c)SG3524通电5s的波形
(d)SG3525通电5s的波形
图4 两种控制器分别在启动2s及5s后的波形
从图4的波形以及表1和表2的数据比较可以看到,虽然SG3524与SG3525都可以实现软起动功能,但是,由于SG3525本身设计了软起动电路,因此,在实际实现软起动的过程中,由其内部的恒流源给外部电容充电,工作时不会影响到其它的电路,而SG3524要实现软起动,就要与误差放大器、电流控制器等同用一个反相端,就会彼此互相影响。另外,在相同电容量的情况下,SG3525更有利于提高软起动时间。
表1 SG3525脚8接不同的对地电容时的软起动时间
脚8对地电容C/μF 软启动时间t/s
10 0.58
22 1.26
33 1.84
47 2.33
100 4.76
表2 SG3524脚9接不同的对地电容时的软起动时间
脚9对地电容C/μF 软启动时间t/s
10 0.29
22 0.58
33 0.97
47 1.16
100 2.23
4结语
通过实验证明,SG3525的软起动性能优于SG3524。
冲电器不起动 我有一台60V120A电动汽车电子式冲电器,主芯片是SG3525A和LM324组成,
没看到东西不好下结论,但根据经验给你总结点检测方法:
用万用表的欧姆档检测输出的两根线是否短路,若有短路检查连线或电路板问题;
若没有短路,打开壳子检查输入端保险管是否熔断;
用万用表检测输入、输出线是否有断路、开路,若开路更换输入输出线;
目测并用手触动接插器件检查是否有器件松动、脱焊,若有重新焊接;
若按照此步骤一一检验,百分之七十能找到问题。以上检测均正常但充电还是不能激活就不要自己折腾了,肯定是电源芯片驱动电路或其它辅助电路损坏导致主芯片没工作,这需要专业维修人员用示波器检测,自己没有仪器无法检测,即便是知道什么坏了也没有更换的器件。
SG3525逆变器稳压电路,
1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。在闭环系统中,该引脚接反馈信号。在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。该端通常接一只5 的软启动电容。
9.Compensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。
10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。该端接高电平时控制器输出被禁止。该端可与保护电路相连,以实现故障保护。
11.Output A(引脚11):输出端A。引脚11和引脚14是两路互补输出端。
12.Ground(引脚12):信号地。
13.Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端。
14.Output B(引脚14):输出端B。引脚14和引脚11是两路互补输出端。
15.Vcc(引脚15):偏置电源接入端。
16.Vref(引脚16):基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的基准
以上是3525的引脚功能,一般电压反馈接到1脚作为反馈信号输入端,按照这一路寻找反馈支路就行了,具体的稳压环路,每个电路由不同的设计人员设计,因此都不相同,无法具体分析。
sg3525an怎样取消保护
sg3525第十脚为强制关断端,一般可作为保护,将其取消即可。
sg3525的过流保护功能在它的10脚。如果电流恢复后会自动实行软启动。接法如下:那个运放做成的LM339是优化信号的。需要过流保护的地方取电流接入I_dectective,稳压管的大小由你的极限电流值确定。
概述:
输出数:2。
输出电压:5.1V。
针脚数:16。
工作温度范围:0°C to +70°C。
封装类型:PDIL。
工作温度最低:0°C。
工作温度最高:70°C。
器件标号:3525。
温度范围:商用。
电源电压 最大:35V。
电源电压 最小:4.5V。
电源芯片类型:PWM controller。
芯片标号:3525。
输入电压 最大:35V。
输出电压 最大:5.2V。
输出电压 最小:5.0V。
输出电流 最大:0.5A。
逻辑功能号:3525。
频率:400kHz。
功耗:1000mW。
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