uc3875移相谐振控制芯片原理及应用

时间: 2023-10-28 13:03:36 浏览: 137
UC3875是一款常用的移相谐振控制芯片,它广泛应用于开关电源系统中。移相谐振控制技术是一种基于变压器和谐振电感的电源控制方法,能够提高开关电源的效率和稳定性。 UC3875芯片的工作原理是通过测量主变压器的磁感应线,实现电源输出电压的调节。这一过程包括两个主要阶段:谐振电感充电和能量传输。 在谐振电感充电阶段,UC3875芯片将信号发送到变压器的驱动端,打开功率开关管,允许电流通过电感。当电压达到设定值时,芯片会关闭开关管,停止充电过程。 在能量传输阶段,芯片会监测变压器的二次侧输出,如果输出电压低于设定值,则会再次打开开关管,使电感继续工作,从而为输出电路提供所需的电能。当输出电压达到设定值时,芯片会关闭开关管,停止能量传输。 UC3875为开关电源系统提供了稳定的输出电压和电流。通过移相谐振控制,它能够实现高效能的能量转换,降低功耗,并且具有较小的输出波纹和噪音。此外,UC3875芯片还具有过载保护、输入欠压保护和过温保护等功能,提高整个电源系统的安全性和可靠性。 总之,UC3875移相谐振控制芯片通过测量变压器的磁感应线实现电源输出电压的调节,具有高效能、稳定性和保护功能等优点,广泛应用于各种开关电源系统中。
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恒功率锁相环移相全桥串联谐振控制器

恒功率锁相环移相全桥串联谐振控制器(Constant Power Phase-Locked Loop Shifted Full Bridge Series Resonant Controller)是一种用于高频开关电源的控制器。它主要用于控制全桥变换器的开关信号,通过锁相环和移相控制来实现稳定的输出电压和电流。 在控制电路中,恒功率锁相环移相全桥串联谐振控制器使用锁相环来跟踪输入信号的频率和相位,然后使用移相器来调整输出信号的相位。当输出电压或电流与设定值不同时,控制器会调整相位来使其达到稳定状态。 该控制器还利用全桥变换器的谐振特性,实现高效的能量传输和低开关损耗。通过控制变换器的开关频率和占空比,可以实现稳定的输出电压和电流,并且可以实现高效的能量转换。 总之,恒功率锁相环移相全桥串联谐振控制器是一种高效稳定的控制器,被广泛应用于高频开关电源等领域。

恒功率锁相环移相全桥串联谐振控制器特色描述

恒功率锁相环移相全桥串联谐振控制器(Constant Power Phase-Locked Loop (PLL) Shifted Full-Bridge Series Resonant Controller)是一种用于直流至交流(DC-AC)转换器的控制器。它具有以下特点: 1. 全桥串联谐振:该控制器采用全桥串联谐振电路,能够降低开关器件的开关损失,并且减小输出滤波器的体积和成本。 2. 移相控制:该控制器采用移相控制策略,能够实现高效的功率转换和输出电压调节。该控制器通过控制谐振频率和移相角度,可以实现恒功率输出和高效能的转换。 3. 锁相环控制:该控制器采用锁相环控制策略,能够实现输出电压的稳定性和准确性。该控制器通过检测输出电压和参考信号之间的相位差,控制移相角度,实现输出电压的锁定。 4. 高效能:该控制器具有高效能的特点,能够实现高效的能量转换和低功率损耗。该控制器的功率转换效率高达98%以上,能够满足高效能和低功率损耗的要求。 综上所述,恒功率锁相环移相全桥串联谐振控制器是一种具有高效能、高可靠性和高稳定性的控制器,能够广泛应用于DC-AC转换器和其他电力电子装置中。

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