KA3525 PWM控制器工作原理详解及特点
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更新于2024-09-19
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IC_KA3525是一款专为逆变器设计的高性能PWM控制芯片,由美国Silicon General公司推出,适用于驱动N沟道功率MOSFET,特别适用于对电压调整率、负载调整率和瞬态响应有高要求的场合。作为电流控制型控制器,KA3525的工作原理基于双环系统,即电压环和电流环,通过误差放大器和脉宽比较器协同工作。
1. PWM控制原理:
KA3525的核心是电流控制,它通过接收反馈电流并与误差电压进行比较,调整脉宽占空比,确保输出电感的峰值电流随误差电压的变化而变化。这种设计使得输出电流更加稳定,能够适应各种负载条件和电源电压波动。
2. 引脚功能:
- Inv.input (引脚1): 闭环系统中的反馈信号输入端,开环时与补偿信号输入端相连。
- Noninv.input (引脚2): 给定信号输入端,可用于比例、比例积分或积分调节。
- Sync (引脚3): 同步信号输入端,用于与外部电路同步。
- OSC.Output (引脚4): 振荡器输出端,提供PWM信号的基础频率。
- CT (引脚5) & RT (引脚6): 分别连接定时电容和电阻,用于设定振荡周期。
- Discharge (引脚7): 放电电阻端,用于放电回路,确保振荡器稳定启动。
- Soft-Start (引脚8): 软启动电容端,提供平稳启动过程。
- Compensation (引脚9): PWM比较器补偿信号输入端,可通过不同反馈网络实现不同类型调节。
- Shutdown (引脚10): 外部关断信号输入端,用于保护电路和故障检测。
3. 工作流程:
KA3525在接收到给定信号后,经过误差放大器处理,形成误差电压。这个电压与反馈电流比较后,决定了脉宽的宽度,进而控制MOSFET的导通时间,从而实现输出电压的调节。通过调整外部的补偿网络,可以灵活地进行电压/电流控制模式的选择。
KA3525以其高精度、宽动态范围和优良的控制性能,成为了逆变器设计中的重要元件,尤其适用于对效率、稳定性和响应速度要求高的应用领域。其丰富的引脚功能和灵活的配置选项,使得它在实际应用中具有很高的灵活性和适应性。
2019-07-23 上传
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2011-03-14 上传
zeroun
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