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[参考译文] UC3843:UC3843:CC-CV 执行

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, LM358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793330/uc3843-uc3843-cc-cv-implementation

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: LM358

您好!

我在网上找到了一个600W 升压转换器。 我计划在其上实施 CC-CV 方案、以将其转换为锂离子充电器。

该转换器使用 UC3843为升压 FET 生成控制信号。 我附上 了一个中国制造的电路原理图、所以请原谅我的错误)

转换器有两个控制装置-电压调节和电流限制。 电路使用 LM358。 一个358的运算放大器 U3:A 获取电感电流检测电压并生成控制信号以限制电感器电流。 该信号被发送到3843的 ISense 引脚。 RV1有助于调节限制电流。 未使用其他358的运算放大器。 RV2调节输出电压。 输出端使用电阻分压器来感测输出电压。 该信号发送到3843的 VFB 引脚。

因此、该转换器具有 CV 和电流限制规定。 为了实现 CC 功能、我计划在输出线路上放置一个感应电阻器(低侧感应)。 输出电流检测电压将被发送到第二个358的运算放大器。 放大后的信号将发送到 VFB 以控制输出、从而使输出电流保持恒定。 现在、3843 (CC 和 CV)有2个控制信号生成电路。 要在这两者之间切换、我将使用某种由微控制器控制的开关。

我的问题是-

问题1. CC-CV 充电的这种实现是否起作用?
问题2. VFB 引脚需要2.5V 电压才能工作。 这意味着什么? 3843如何调节输出电压?
问题3. 这是正确的吗?  "每当 Isense 上的电压超过1V 时、限流电路就会启动、FET 的占空比会降低、从而降低输出电压、进而降低电流。"

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    您好!

     我已联系我的同事回答您的问题。 他会尽快回答您的问题。

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    您好 Pranit、

    首先、在所连接的 sch 中、VFB 引脚似乎未正确连接、 省略了接地和 VFB 引脚之间的电阻器。
    对于 Q1、是的、这种方法可以实现 CC-CV 充电控制、但正如您所说的、切换 CV 模式和 CC 模式需要额外的电路或控制方法。
    对于 Q2、从数据表中图片的方框图中可以看出、连接到内部误差放大器同相输入端的内部基准电压为2.5V、VFB 引脚是误差放大器的反相输入端。 因此、连接 VFB 引脚的输出电压反馈信号应设置为2.5V、用于与2.5V 基准电压进行比较。
    内部 PWM 比较器的反相输入是与误差放大器输出电压成比例的信号、内部 PWM 比较器的同相输入是 ISENSE 引脚、该引脚连接到电流感应电阻器并感应初级侧电流。 PWM 比较这两个信号以终止输出开关导通、从而实现输出电压调节。 VFB 引脚电压越高、误差放大器输出越低、PWM 导通时间越短、输出电压就越低。
    对于第三季度、是的、您的理解是正确的。 内部 PWM 比较器的反相输入的最大电压值为1V、因为存在1V 齐纳二极管、当内部 PWM 比较器的同相输入(即 ISENSE 电压)超过1V 时、PWM 输出端接。

    此致、
    Teng

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    谢谢! 这消除了我的疑虑:)