客户正在使用 UC3843设计具有60V 输入电压至65V 输出电压以及电压模式控制的升压转换器。 他们发现 UCC3843的输出意外保持开启和关闭、而 COMP 和 ISENSE 的电压保持稳定。 您能帮助检查可能的原因吗? 谢谢你。
在下面的波形中、CH1:引脚1 COMP 电压、CH3:引脚3 ISENSE 电压、CH4:PIN6输出电压
下图中,1通道是1脚电压,3通道是3脚电压,4通道是6脚的驱动输出
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客户正在使用 UC3843设计具有60V 输入电压至65V 输出电压以及电压模式控制的升压转换器。 他们发现 UCC3843的输出意外保持开启和关闭、而 COMP 和 ISENSE 的电压保持稳定。 您能帮助检查可能的原因吗? 谢谢你。
在下面的波形中、CH1:引脚1 COMP 电压、CH3:引脚3 ISENSE 电压、CH4:PIN6输出电压
下图中,1通道是1脚电压,3通道是3脚电压,4通道是6脚的驱动输出
Aki、
当您尝试以最小占空比运行时、在斜坡的谷底且存在明显的噪声时、如您所见、这可能会导致脉冲缺失。 选择更大的 CT 和更小的 RT 还可以实现更长的放电斜坡时间、这有助于实现更短、更一致的最小导通时间(较小的占空比)。
CS 信号看起来非常 嘈杂、根据原理图、RTCT (振荡器)也可能非常嘈杂。 您在何处进行测量? 应在尽可能靠近 IC 的位置进行测量、并使用"尖端和接地筒"探头测量技术、如下所示。
如果您将 PWM 设置为电压模式控制、请参阅 UC3843数据表中的图8-13。 此外、还应在最靠近 VCC 引脚(引脚7)并与 C132 (4.7 μF)并联的位置添加一个100nF 高频旁路电容器 。
此致、
史蒂夫
Steve、
谢谢你。 请查看客户的进一步反馈。
如 下图所示、 CH1 通道 是 驱动 波形、 CH3 是 输入 电流 波形。 可以 看出 驱动 损耗 是 周期性的、 所以 我 不 认为 是 由 噪声引起的。 这 看起来 像是 环路 振荡、 但 UC3843的引脚1波形是 稳定的、 因此 它 不应该 是 环路 问题。
当 输入 电压 较低时、 不 存在此类问题 、它 可以 正常工作。 我 觉得 在 这种情况下、UC3843无法输出非常低的占空比。
对于 用作电压 模式的 UC3843、 文档 SLUA257中介绍了使用分压并馈入电流检测引脚的解决方案。