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SG3525芯片的应用及仿真

时间:2022-03-22 09:05:37 来源:网友投稿

摘 要:本文介绍了SG3525芯片的特点、内部结构以及在全桥变换电路中的应用技巧,通过PSPICE仿真软件及工程样机来验证SG3525芯片在全桥变换电路中的应用是可行的。

关键词:SG3525;全桥变换器;PSPICE仿真

中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2015) 02-0000-01

伴随电力电子技术的发展及功率MOSFET在电能变换装置中的广泛使用,电能变换技术已经广泛应用于军工、工业、消费类电子产品,并且所需电能变换装置向大容量、高功率密度、小体积方向发展。目前适合于进行大功率变换的基本架构为全桥变换器。美国通用半导体公司(Silicon General)推出的Pulse Width Modulator Control Circuit芯片(SG3525),用于驱动N沟道功率MOSFET,因该芯片具备两路独立互补的驱动信号,可以应用于全桥变换电路中并得到广泛好评。

一、SG3525芯片应用特性

(一)SG3525芯片特性

SG3525是一款性能优秀,功能齐全,通用性强的单片集成PWM控制芯片,该芯片具备电源欠压保护、驱动过流保护、软启动控制、输出驱动频率可调、PWM锁存器等功能。

(二)SG3525A芯片引脚功能介绍

(1)Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。

(2)Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。

(3)Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。

(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。

(8)Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。

(9)Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。

(10)Output A(引脚11):输出端A。

(11)Ground(引脚12):信号地。

(12)Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端。

(13)Output B(引脚14):输出端B。

(14)Vcc(引脚15):偏置电源接入端。

(15)Vref(引脚16):基准电源输出端[2]。

二、SG3525应用技巧

SG3525应用电路的设计。如图1所示,该电路为自行设计的SG3525应用电路图,该电路具备软启动、输出频率可调、DC-DC变换器电路保护等功能。

其中R2、C2、VR1决定了芯片输出驱动脉冲的频率。同时,由于VR1的存在,可以方便的对输出脉冲频率进行微调,弥补了电阻、电容误差引起的频率误差;C8决定了芯片软启动的时间;R4成为C2的放电电阻,以确定死区时间;芯片的第1引脚与第9引脚直接连接,使得芯片内部的误差放大器构成一个跟随器结构;电压、电流反馈环的反馈信号将由1端口输出,从而控制芯片误差放大器同向端的电压,以达到控制输出驱动脉冲的占空比的功能;DC-DC变换器电路保护电路产生的信号将由端口2输入到芯片的第10引脚,从而使外部关断信号输入端的电压为高电平以阻止驱动脉冲的输出。

三、全桥变换器仿真及工程样机实验

如图2所示,该图为全桥变换器电路的仿真模型。通过PSPICE仿真软件进行电路功能仿真。同时,通过直流开关电源工程样机验证SG3525芯片在全桥变换器电路中的应用是可行的。

我们可以为全桥变换器电路的作出仿真波形图。上方波形分别为变换器输出电压、电流仿真波形及经整流后的电压、电流仿真波形;下方波形为直流开关电源输出电压、电流仿真波形.另外,这里还根据仿真模型和仿真结果设计了一台40V/50A的直流开关电源工程样机,通过对工程样机电源的测试验证了SG3525的性能和该芯片在全桥变换器电路中的可应用性。

经仿真实验和工程样机测试,可以看出基于SG3525芯片作为驱动脉冲控制芯片的电路可以很好的完成对全桥变换器电路中功率MOSFET的控制,实现了工程样机正常运行。

参考文献:

[1]赵效敏.开关电源的设计与应用[M].上海:上海科学普及出版社,2000(08):235-239.

[2]张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计[J].电源技术应用,2002(01).

[3]唐军,尹斌,马利军.一种基于SG3525的半桥高频开关电源[J].中国科技论文在线,2007(10):231-233.

[作者简介]田刚(1984.01-),男,毕业于临沂师范学院,枣庄经济学校讲师,现攻读青岛科技大学工程硕士,研究方向:控制工程。

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