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    MC34063中文资料应用原理资料.docx

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    MC34063中文资料应用原理资料.docx

    MC34063中文资料应用原理资料发布时间:2010-3-6 10:39:01 MC34063中文资料应用原理资料MC34063A (MC33063)芯片器件简介该器件本身包含了 DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。它由 具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器 和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制 核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。主要应用于以微处理器(MPU) 或单片机(MCU)为基础的系统里。MC34063集成电路主要特性:输入电压范围:2、540V输出电压可调范围:1. 2540V输出电流可达:1. 5A工作频率:最高可达100kHz低静态电流短路电流限制可实现升压或降压电源变换器MC34063的基本结构及引脚图功能:IFK检测柚6 I 侦CC1振荡器定时电容1.25 V 基梅ComparatorOsE?&to°TMC34063A 在线电源计算器-Online Power calculation1脚:开关管T1集电极引出端;2脚:开关管T1发射极引出端;3脚:定时电容ct接线端;调节ct可使工作频率在100100kHz范围内变化;4脚:电源地;5脚:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端;使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;6脚:电源端;7脚:负载峰值电流(Ipk)取样端;6, 7脚之间电压超过300mV时,芯片将启动内部过流保护功能;8脚:驱动管T2集电极引出端。1.25 VRefRegIH图2电压逆变器机125 VS QRrrm才叩H图3降压转换器图4 NPN三极管扩流升压转换器图5 NPN三极管扩流降压转换器:15:iD ?F 4R2WvAl kOpt cnal Filer图6升压转换器主要参数:主要参数顷目条件参致单位Power Supply yoltage 电源电压vcc-40Vdc/Comparator Input Voltage Range比较器输人电压氾围VIR.0.3-+40ydcSwitch pollector ydtage集电极电压开美VCf.Witehj-如.Switch Emitter:Voltage (VPin 1 = 40 V)发射极电压开美vE每福 tjh)40Vdc:Switch Collector to Emitter Voltage开美电压集电根到发射极.VCE (Switch)"40VdcDriver Collector Voltage 驱动集电极电压VC(d river)40VdcDriver Collector&rrent (Note 1).驱动集电极电流 1ft (driver)100mASwitch Current 开美电流ISW15AOperating Junction Temperature工作结温TJ+15p'cOperating Ambient Temperature Range操作环境温度范围TAMG54063AMQ33063AV0-7040-125CMG53063A40-85Storage Temperature Range 储存温度范围Tstg65-150JMC34063的工作原理MC34063的工作原理MC34063组成的降压电路MC34063组成的降压电路原理如图7。工作过程:1. 比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2监视输出电压。其中,输出电压U。=1.25(1+ R2/R1)由公式可知输出电压。仅与R1、R2数值有关,因1. 25V为基 准电压,恒定不变。若R1、R2阻值稳定,U。亦稳定。2. 脚5电压与内部基准电压1. 25V同时送人内部比较器进行电压比较。当脚5的电压 值低于内部基准电压(1. 25V)时,比较器输出为跳变电压,开启RS触发器的S脚控 制门,RS触发器在内部振荡器的驱动下,Q端为“1”状态(高电平),驱动管T2导通, 开关管T1亦导通,使输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以提高U。,达到自动控制 U。稳定的作用。3. 当脚5的电压值高于内部基准电压(1. 25V)时,RS触发器的S脚控制门被封锁,Q 端为“0”状态(低电平),T2截止,T1亦截止。4. 振荡器的Ipk输入(脚7)用于监视开关管T1的峰值电流,以控制振荡器的脉冲输出 到RS触发器的Q端。5. 脚3外接振荡器所需要的定时电容Co电容值的大小决定振荡器频率的高低,亦决定 开关管T1的通断时间。图7 MC34063降压电路MC34063升压电路MC34063组成的降压电路原理如图8,当芯片内开关管(T1)导通时,电源经取样电阻Rsc、 电感L1、MC34063的1脚和2脚接地,此时电感L1开始存储能量,而由C0对负载提供 能量。当T1断开时,电源和电感同时给负载和电容Co提供能量。电感在释放能量期间, 由于其两端的电动势极性与电源极性相同,相当于两个电源串联,因而负载上得到的电 压高于电源电压。开关管导通与关断的频率称为芯片的工作频率。只要此频率相对负载 的时间常数足够高,负载上便可获得连续的直流电压。图9为采用MC34063芯片构成的开关反压电路。当芯片内部开关管T1导通时,电流经M C34063的1脚、2脚和电感Ll流到地,电感Ll存储能量。此时由Co向负载提供能量。 当T1断开时,由于流经电感的电流不能突变,因此,续流二极管D1导通。此时,Ll 经D1向负载和Co供电(经公共地),输出负电压。这样,只要芯片的工作频率相对负载 的时间常数足够高,负载上便可获得连续直流电压。图9开关反压电路非隔离型变压器初级线圈驱动电路图10为采用MC34063芯片构成的非隔离型变压器初级线圈驱动电路。当芯片内部的开 关管T1导通时,电流经变压器初级线圈、T1的集电极和发射极流到地,变压器初级线 圈储存能量。当T1断开时,变压器初级线圈回路断开,能量耦合到变压器的次级线圈。对变压器次级的输出电压进行取样,并将取样电压经R1、R2分压后送到MC34063的5 脚,可以确保输出电压的稳定。图10非隔离型变压器初级线圈驱动电路隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路图11为采用MC34063芯片构成的隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路。当芯片内 部的开关管导通时,MC34063的2脚将呈现高电平,外部P型三极管Q1截止,N型MOS FET管Q2导通。电流经变压器初级线圈和Q2到地,初级线圈储存能量。当内部开关管 关断时,MC34063的2脚为低电平,Q1导通,Q2截止,初级线圈回路断开。能量耦合到 变压器的次级线圈。从变压器的另一次级线圈对输出电压进行取样,然后经分压后送到 MC34063的5脚可保证输出电压的稳定。该电路中次级主输出端为浮地电源输出,非常 适合医疗等要求浮地的系统使用。非隔离、隔离在此指输出信号是否和变压器输入部分相连。图12隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路Figure 1, Output Switch On-Off Time versus Oscillator Timing CapacitorFigure 3. Emitler Follower Configuration OutputSaturation Voltage versus Emitter Current_ -.Mcc 二 5.0 V-Pins 顿 8 二 Vcc Pins 3,5 = GndR二糜(See Note 4)1100.20.40.60.81.01.21.41.6卮 EMITTER CURRENT (A)Figure 4. Common Emitter Configuration Output Switch Saturation Voltage versus Collector Current(N 山 9I<L1O>MQ一备 njycn。涝ITroFigure 5. Current Limit Sense Voltage versus Temperature-250255075100125Ta,AMBIENT TEMPERATURE (°C;io o oo ooonuoo OR o 8 64 2086420 4 3 33 3322222 sJJJ穿一-JOAajs 角 E奏_lu 山至目.(涉箜泛>Figure 6. Standby Supply Current versus Supply VoltageMC34063的特性曲线

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