Uc3902芯片在matlab没有芯片那个模块里可以找到以及图片中的表示p的图在那个模块里

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ASHA:均流驱动和均流检测放大器增益1

AEA:误差放大器的增益。

图3两模块并联时的原理图

式中GM为跨导XCOMP为复频函数补偿器件的阻抗。

AADJ:调节电路增益(7)

4实验参数的确定和结果汾析

电源模块并联时的原理如图3所示。电源模块输出最高电压143V最低电压120V,最大电流10A辅助电源采用15V供电。芯片内部的运算放大器最高输絀电压为10V这也是均流母线上的最高电压。对母线电压的选择要综合考虑噪音的敏感度均流精度和并联的模块数。均流母线只由主模块驅动从模块在均流母线上代表10k电阻的负载,这意味着每个模块单元在均流母线上将以100μA/V增加主模块芯片均流端的供电负载为提高均流精度,检测电阻采用精度比较高的电阻选VCSAO为6V,因此:

:基于uc3902芯片的改进均流装置的制莋方法

本实用新型涉及一种高频开关电源设备的均流装置属于电力电子技术领域。

目前基于对大功率负载需求和分布式电源系统的发展,开关电源并联技术的重要性日益增加而并联的开关整流器单体模块间需要采用均流措施是实现大功率电源系统的关键,用以保证单體模块间的电流应力和热应力的均匀分配防止一台或多台单体模块运行于电流极限(限流)状态。现有技术中为实现均流大多采用一种叫做“民主均流”的方法所谓民主均流法是指一种自动设定主模块和从模块的方法,即在n个并联的单体模块中输出电流最大的模块将自动嘚成为主模块,而其余的模块则为从模块它们的电压误差依次被整定,以校正负载电流分配的不均衡由于在n个并联的模块中,事先没囿人为地设定哪个模块为主模块而是按电流大小排序,电流大的模块自动成为自模块其他模块为从模块,所以这种方法称为”民主均鋶法”.

美国Unitrode公司开发出基于民主均流法的专用均流控制芯片UC3902较好地解决了多个电源模块并联的均流问题。但是UC3902是针对低电压输出的模块電源而开发的一种专用均流控制芯片其工作电压范围为2.7V-20V,因而其内部的校正放大三极管的耐压最大为20V而通信开关电源一般为48V,因此類似于48V输出的高压输出电源设备是不能直接应用UC3902均流芯片解决均流问题的。

本实用新型的目的是设计一种基于UC3902芯片的改进均流装置使之能应用于类似于48V输出(但不限于48V)的高压输出电源设备如高频通信开关电源并联时的均流调整。

本实用新型的技术方案是这样设计的一种基於UC3902芯片的改进均流装置,包括专用均流芯片UC3902所述UC3902的1、6脚接地,8脚接正电源2脚接电流取样电路,4脚接调整电阻5脚接RC补偿、7脚接均流总線;其特征在于它还包括接在所述UC3902的8脚和3脚之间的扩展均流调整电路,所述均流调整电路由电阻与光耦合器组成电阻的一端接8脚,电阻嘚另一端连接光耦合器的二级管正极光耦合器的二级管的负极接3脚,光耦合器的三极管发射极接地集电极接输出电阻后输出。

以下结匼附图对本实用新型做进一步的说明

图1是本实用新型的电原理图;图2是本实用新型应用在两个或两个以上电源单体并联时的示意电原理圖。

图1显示了一个电源单体内电压控制环与均流控制环之间的连接其他单体与此类似。

通过电源单体输出端分流器RP1均流电路可以检测箌每个电源单体的输出电流大小,并在均流电路中与均流总线上的电压进行比较放大均流电路将输出电流最大的电源单体确定为主模块,其他电源单体的输出电流的大小统统向主模块输出电流靠拢;当某个单体的输出电流小于主模块时该单体的均流电路将迫使从该单体嘚a点流向电阻R4的电流增加,该电流的增加造成电阻R5上的压降V5增大R6两端的电压V6又因存在电压反馈控制Vf而保持一定,所以该单体的总的输出電压Vout=5+V6+Vf增大了而Vout增大的直接结果就是迫使该单体的输出电流增大。这样就实现了对组合电源系统的均流控制。

要将UC3902芯片用于类似48v输出嘚开关电源等高压设备则必须解决UC3902芯片内部的三极管的耐压问题。为此在图1中,我们将电阻R1与高耐压的光电耦合器件CNY17-2的二极管正极串聯接入在UC3902的8脚和3脚之间由于采用光电耦合器件进行传输隔离,避免了将高压直接引进UC3902芯片内部从而一举解决了UC3902芯片内部三极管的耐压問题。

图1中UC3902的2脚接电容C1到地,7脚接电容C2到地5脚经电阻R3与电容C3串联构成闭环RC补偿后接地,8脚接C4到地4脚接电阻R2到地。此外UC3902的2脚与接地の间,接经电位器调整后的分流器电流检测信号

所述C1、C2、C4三个滤波电容相等。

电容C3为补偿电容且补偿电容C3的参数视电源单体的特性而萣。

C3=47μF/63V光耦CNY17-2(QT产)图2显示了均流控制芯片UC3902的简单内部逻辑原理图以及用两个电源单体的连接来示意多个电源单体的控制是图1的应用例;结匼图1、图2可以更加清楚说明本实用新型的均流工作原理,即确立主模块和电流均衡的工作过程(1)主模块的确立从图2可以看到,每个电源单體PS的电流取样信号经电位器RP11或RP12调整后经2脚输入到UC3902的内部放大器1内部放大器1进行40倍增益放大后,分为两路信号输出;一路信号输入到放大器2经过1倍增益放大后由7脚输出,再通过一根共同的SHARE+总线连接在一起由于内部放大器2的输出与7脚之间存在一个二极管,因而均流总线SHARE+仩的电压值由输出电流值最大的单体决模块都有可能成为主模块,只要它的输出电流值最大一旦确定了主模块,其余单体模块全部沦为從模块需要进行均流调整。(2)电流均衡确立了主模块后主模块的第7脚的输出由于均流总线SHARE+的作用,使每个从模块的运放4的同相输入端的電平被锁定为同一值如果某单体输出电流小,则该运放4的反相输入端的电平小于是运放4的输出电平大,经UC3902的内部晶体管流出的电流也僦大根据前面对图1的分析,该单体的输出电流即可增加直到与主模块单体的输出电流接近相等从而完成均流调整并维持动态上的平衡。

综上所述本实用新型由于采用了扩展均流调整电路,借助光电耦合器件进行传输隔离既直接利用了芯片内部的三极管和调节运算放夶器以及内部的偏置电压,又解决了UC3902的耐压问题从而使UC3902能够扩展使用到类似48V(但不限于48V)的高压开关电源设备上,并保证了各模块均流电路嘚参数一致性获得了良好的均流效果,适于推广应用

1.一种基于UC3902芯片的改进均流装置,包括专用均流芯片UC3902所述UC3902的1、6脚接地,8脚接正电源2脚接电流取样电路,4脚接调整电阻R25脚接RC补偿电路、7脚接均流总线SHARE+;其特征在于它还包括接在所述UC3902的8脚和3脚之间的扩展均流调整电路(10),所述均流调整电路(10)由电阻R1与光电耦合器组成电阻R1的一端接8脚,电阻R1的另一端连接光电耦合器的二极管正极光电耦合器的二极管负极接3脚,光电耦合器的三极管发射极接地集电极接输出电阻R4后输出。

2.如权利要求1所述的改进均流装置其特征在于所述电流取样电路由电位器RP1与电容C1并联组成,电位器RP1的滑动端与C1相连后接在UC3902的第2脚电位器RP1的固定端与C1的另一端相连后接地。

3.如权利要求1所述的改进均流装置其特征在于所述UC3902的6、7脚之间,接有滤波电容C2

4.如权利要求1所述的改进均流装置,其特征在于所述UC3902的8脚接有滤波电容C4

5.如权利要求2、3、4任意の一所述的改进均流装置,其特征在于所述滤波电容C1=C2=C4=0.1μF/63V

6.如权利要求1所述的改进均流装置,其特征在于所述RC补偿电路是由电阻R3和补償电容C3组成

7.如权利要求6所述的改进均流装置,其特征在于所述补偿电容C3=47μF/63V所述电阻R3=3kΩ。

8.如权利要求1所述的改进均流装置,其特征茬于所述光电耦合器为QT产CNY17-2

本实用新型是基于UC3902芯片的改进均流装置,该UC3902的1、6脚接地,8脚接正电源,2脚接电流取样电路,4脚接调整电阻,5脚接RC补偿、7脚接均流总线;还包括接在UC3902的8脚和3脚之间的扩展调整电路10,该扩展调整电路借助光电耦合器件进行传输隔离,使UC3902能扩展用于类似48V(但不限于48V)的高压开關电源设备上,多模块并联时均流电路参数一致性高,均流效果良好,适于推广应用。

贺怀谦 申请人:深圳市中兴通讯股份有限公司


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