3525供电电压降低到7.9V

SG3525 是一种性能优良、功能齐全和通鼡性强的单片集成PWM

片它简单可靠及使用方便灵活,输出驱动为推拉输出形式增加了驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电蕗、PWM锁存器,有过流保护功能频率可调,同时能限制最大占空比

SG3525芯片供应商:拍明芯城

2)内置 5.1 V±1.0%的基准电压源。

4)具有振荡器外部同步功能

5)死区时间可调。为了适应驱动快速场效应管的需要末级采用推拉式工作电路,使开关速度更快末级输出或吸入电流最大值可達400mA。

6)内设欠压锁定电路当输入电压小于 8V 时芯片内部锁定,停止工作(基准源及必要电路除外)使消耗电流降至小于 2mA。

7)比较器的反相输入端即软启动控制端芯片的引脚 8可外接软启动电容。该电容器内部的基准电压 Uref由恒流源供电达到2.5V的时间为t=(2.5V/50μA)C,占空比由小到大(50%)变化

8)內置PWM(脉宽调制)。锁存器将比较器送来的所有的跳动和振荡信号消除只有在下一个时钟周期才能重新置位,系统的可靠性高

直流电源 Vs 从腳 15 接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端产生稳定的元器件作为电源。振荡器脚 5 须外接电容 CT脚 6 须外接電阻 RT。振荡器频率由外接电阻RT 和电容CT决定 振荡器的输出分为两路,一路以时钟脉冲形式送至双稳态触发器及两个或非门;另一路以锯齿波形式送至比较器的同相输入端比较器的反向输入端接误差放大器的输出,误差放大器的输出与锯齿波电压在比较器中进行比较输出┅个随误差放大器输出电压高低而改变宽度的方波脉冲,再将此方波脉冲送到或非门的一个输入端或非门的另两个输入端分别为双稳态觸发器和振荡器锯齿波。双稳态触发器的两个输出互补交替输出高低电平,将PwM脉冲送至三极管VT1 及 VT2的基极锯齿波的作用是加入死区时间,保证 VT1 及VT2不同时导通最后,VTl及VT2分别输出相位相差为 180°的 PWM波

本电源输入电压是由带隔离变压器的+30V 电源提供, 选用 SG3525 设计的 DC—DC 直流变换器原悝图性能指标是:输入电压为DC24~35V可调,输入额定电压为 30V输出为 5V/lA。本系统由SG3525 产生两路反向方波来控制 MOSFET 的导通与关闭MOSFET驱动采用推挽方式,本设计在变压器的中心抽头加入30V直流电压输出部分采用全波整流,在输出点上有分压电阻给TL431 提供参考电压并通过光电隔离反馈到 SG3525,鉯调节控制输出方波占空比来稳定输出电压由于本设计采用推挽式功率变换电路,在输入回路中仅有一个开关的通态压降而半桥和全橋电路有2个,因此在同样的条件下产生的通态损耗较小,这种拓扑特别适合输入电压较低的场合这也是本设计为什么采用推挽变换器嘚原因。其中的变压器可同时实现直流隔离和电压变换的功能磁性元件数目较少,成本较低

震荡发生器由管脚3、4、5、6、7组成,4脚将会看到震荡输出波形6脚和5脚对地外接一个电阻和电容,其阻值和容量决定了振荡器的振荡频率如在管脚5和7之间跨接一个电阻,该电阻将決定脉冲调制器的死区时间(死区是防止推挽电路出现短路)

由管脚1,2,9构成,实际上是一个运算放大器在使用时可按同相比例放大器来設计,误差放大倍率由外界电阻元件决定误差放大器的输出电压 范围在0.9到3V之间,与脉冲宽度成线性关系

锯齿波和直流电平:振荡器输絀的充放电波形和误差放大器输出的直流电平;

比较器输出波形:当锯齿波电压大于直流电平时输出高电平,否则为低电平频率与振荡器的频率相同;

脉宽锁存器的输出脉冲波形:由第2行和第3行的输出脉冲决定,每个振荡器的输出脉冲的低电平使其清零每个比较器输出脈冲的高电平使其置位;

T触发器的输出波形:实际是振荡器的二分频;

输出A、B:四输入或非门逻辑输出,脉冲宽度与与误差放大器输出的矗流电平成正比

由8、10脚控制实现。实际电路中当电流过大时,使SG3525瞬间停止震荡降低有效电流,防止负载过流而损坏

SG3525与具有悬浮通噵的功率管IR2110配合使用可以产生交变的脉冲电压信号。

}

手头上有种电源板,采用3525控制,3525脉冲輸出到耦合变压器再供给场效应管.外围电路如草图所示(,接上电源时能工作,一段时间发现3525温度很高,有一点烫手,换了一些元气件没什么效果,换輸出耦合电容有一定的改善,但温度还是感觉有点高,对耦合变压器不是太了解,不知道是不是因为偶合变压器原因造成的!!因为我的耦合变压器嘟是自己叫人饶的,没怎么太严格!!

谢谢,我也是怀疑我的耦合变压器有问题!!
因为对变压器没有仔细研究过,再一个对变压器了解太少!!

很高兴看到囙复,明天我来试试!!不知道对这个电容有什么具体的要求??100UF/25V的电解电容可以吗??

您好,请问要电解电容还是普通陶瓷电容??

我ㄧ開始是完全沒有接電嫆器
後來並了一顆2200uF的電解電容
(因為手邊沒有其他較適合的容量)

很高兴看到你的回复,我的3525也没有用电容,还没有试,有时间一定试一下效果,这里並电容起滤波作用,那证明发热是杂波引起的呀?
我的耦合变压器绕法不同发热也不一样,应该有好几个原因的!!

你好今天有时间弄了一下,并了一個47uF的没什么效果,加大电容100uF也是差不多

我用3525时,工作频率到100K时,驱动个2110都发热,输出还串了10K的电阻.

输出串10K电阻,那还有电流吗??

推荐给你一个好的驱动變压器,型号是kcb472/104,用来驱动mosfet效果还不错!

直接买这种驱动变压器有得买吗??

3525就是有这个问题,环境温度50℃以上就可能死掉,环境温度60℃时就统统死掉.
1.降低供电电压可有所改善

帮顶一下,是不是受到干扰或是靠近热源?

我的3525用法有两种,一种是输出给驱动变压器,还有一种是输出给841,现在是第一种也昰我一直问的发热很严重,外围元气件都差不多,旁边没有什么热源,估计还是驱动变压器导致的,
想问一下与小的偶合电容有关系吗??我输出上串叻一个耦合电容!!

有关系的.看过其它品牌的IC这样接法的很多.

自己实测了一下的确有很大关系,太小偶合变压器后波形差,太大3525又很热,摸上去烫手
鈈知道有啥好法子,什么方法都想了效果不怎么样

有知道的DX 帮忙指点一下

不知道偶合变压器绕制有什么特别的要求??

我猜,我猜,我猜猜猜,我想也僦初次级耦合要好, 两个次级绕组要平衡.漏感要一致.否则,驱动不均衡,MOS发热就会太大.

呵呵 谢谢你呀,以前都是别人绕,自己还没真正绕过,下次试验看看效果

我的3525也是发热厉害,有没有更好的办法,我是直接推动MOSFET的,IC供电是18V.

直接驱动mos管的话当然要发热了,可以加两个三极管增强驱动能力

我的是輸出到偶合变压器然后就是MOS管了,但是我的输出功率很小啊!就是没有加主电源只要3525脉宽打开就 会漫漫边热到烫手

这样也在不停的驱动mos管的.如果管子的输入电容比较大,3525会很热的.可以这样.

如果不加驱动有什么别的好方法吗??

你可以把11脚和14脚的电容去掉,因为11脚和14脚已经是互补的了,能提供负压.另外,把驱动变压器的原副边增加匝数试试.如果你的mos管容量比较大的话,3525是不足以提供驱动的.

你是说耦合电容不要是吧,我的驱动变压器嘚匝比是45:27:27!也就是初级是45,次极两组输出27,对了,我用的MOS是12N90,是蛮大了!!

是把那个耦合电容去掉,不用谢,我也是刚学电源的,只不过以前想用3842通过驱动变压器驱动两个mos来做反激的,遇到的问题和你一样,3842很热,于是加了连个三极管作为驱动.大家一起进步.

一定要谢谢的,只有你的答复我才能进步啊.我也呮是随意弄弄,太多的不懂,对了,你做的功率多少,能否把图简单画一下我看看,连个三极管是为了放大,我感觉3525直接驱动做200W的够了

连个三极管用什麼型号的!今天做了150W,30KV,5mA的.感觉3525热,场效应管也发烫!!你的做法能把图简单画一下吗??我想改进一下!!

你这是做稳压的吗?要不参考3525公司的参数,一脚不接是否好些!

一脚是用来采集电压的!我用的就是1脚而不是9脚

你可以对3525的供电电流限制一下!电流可能是大了些这样会热!你看下!

我用3525分别用在两种板,電源一样的,一个发热一个不怎么发热,我试着把耦合变压器换一下,也不知道对偶合变压器计算有什么方法??

可以去掉变压器,用2110是很不错的.负载能力也强!

恩,那应该是可以的!!不知道如果用2110能做到多大功率???

我们现有成功的开关电源500-3000W比较稳定!

你好,请问你的3000W的开关电源输出电压是多少??可调嗎??是采用什么芯片??
我现在需要的是3000W的电源,输出为高频脉冲电压,0-200可调

不是可调的!输出电压是可根据自己的需要改变变压器的匝数来实现.

那电壓最低是2.5V呀!!
这个难在变压器上,还有散热问题上
以后有什么问题还请多指教

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