你(们)好
我正在使用UC2844A开发一个双开关正向转换器,转换器规格是输入通用输入电压90-264VAC,输出450V DC @350mA。在这种电源转换器中,在关闭时间内加热和漏电至MOSFET的电源电压类似于斜坡波形,而不是方波形。 请告诉我原因是什么?
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你好,Sharathkumar,
感谢您的回复,我们将需要您的帮助,以进行更多测试,从而找到问题的根本原因。
我们怀疑低侧MOSFET的主体二极管在门开启时间后进行导通,因为VDS水平略低于门开启时间水平,这可能是由于次级二极管短路或反向偏压。
您是否可以移除D13和D16并使用开环测试系统,以查看主要波形是否得到改善? 如果主侧波形看起来良好,但没有涉及辅助二极管,则一次添加一个二级二极管,以查看其是否有任何变化。 在重新打开二极管之前,您可能需要确认次级绕组的极性,以确保两个导轨都处于相位状态。
如果您能提供更高的波形和原理图分辨率,这也会很有帮助,您更新的波形和原理图有点模糊,并且很难读取图形。
谢谢!
此致,
Wei-Hao
你好 ,Sharathkumar,
感谢您的回复。
频率抖动可能是由电源开关关闭时的高电压噪声峰值引起的。 峰值将与振荡器RT/CT端子耦合,具有足够振幅的峰值可能会过早地使振荡器跳闸,从而导致切换频率发生变化。 我建议您增加大于1000pF的CT电容,并相应地降低RT值,以最大程度地降低噪声峰值的影响。
拆下辅助侧二极管后,能否提供主侧波形? 这个问题是否已经解决?
谢谢
“Sharathkumar,你好,
感谢您的回复,很遗憾,我们没有满足您要求的高输出电压参考设计。 请问您的申请是什么?
很难准确判断问题的具体位置,但根据我们目前掌握的信息,存在一些潜在问题:
1.您在高侧门驱动CT电路的初级侧放置了一个直流阻塞电容器C41,但变压器的另一端没有直流恢复电容器。 这可能会导致问题,因为高侧FET Q1可能无法正确打开和关闭。 我建议您放置一个相同值的直流恢复电容器,以确保在操作过程中正确驱动高侧FET。
2.次级侧波形上的振铃表示X'FMR的电感与绕组电容共振,这表明变压器的电感可能过高。 由于二极管的接点电容的作用,将次级侧二极管放回到原位后,共振频率将会降低,这可能是FET断开时间内源电压漏电缓慢上升的原因之一。 此外,变压器变热的原因可能是由于一种称为接近效应的现象导致绕组电阻过大。
您能否告诉我们您的变压器的电感和泄漏电感? 您可能需要通过减少转数来重新设计变压器,以降低电感和绕组电容。 此外,如果变压器尚未交错,则交错绕组有助于减少接近效应损失。
您能否向我们展示切换频率的波形正在变化? 您的CT和RT目前的价值是多少?
谢谢你。
此致,
陈伟浩
你好 ,Sharathkumar,
感谢您的波形,我在这里有些困惑,您是否介意为我澄清它们?
1.您在前面提到,"变压器是ETD 34,有56个主弯和272个辅助弯,分为两个部分1376和10个弯辅助绕组",您在最近的一篇文章中提到: "我正在使用ETD 34芯和初级绕组47转,次级绕组有两段117转,初级电感为6mH,泄漏22uH,绕组模式首先是初级绕组,最后是次级绕组偏绕组。" 哪一个是正确的?
2.您提供的波形没有VDS的慢速斜坡? 直流电容器是否有帮助? 测试条件是什么,即负载,输入,输出?
3.我怀疑频率变化是因为VREF的内部调节器因您的辅助绕组电压超过最大VCC额定值而烧坏。
您能否测量辅助绕组波形以及不同交流输入下的VREF针脚电压? VCC引脚的最大额定电压为+30V,如果超过此值,设备将会损坏。
您可以尝试拆下R33和R35,并使用直流电源将外部偏置应用到固定电压下的VCC引脚, 并查看不同输入电压下开关频率的变化。如果在接通外部电源后开关电压没有变化,则可能表明设备的内部VREF调节器因VCC超出最大额定值而损坏。
非常感谢。
1最初,我为E32变压器设计,但制造商为ETD 34进行了相同的转弯,即56次,然后我重新计算ETD34,然后到达47次,所以第二次转弯是正确的...
2 测试条件是4K负载和输入70VAc输出440VDC
3 2到3次IC损坏,更换新IC也是同样的问题...今天,我通过添加电压调节器来解决频率更改问题,然后电压调节,频率更改不会发生,转换器输出电压稳定在440V,但如果我 增加输入 来自变压器和负载的电压噪声不变化,脉冲振荡...