1、UC3842 组成的开关电源维修经验上传者:dolphin 浏览次数:431 分享到: 开心网 人人网 新浪微博 EEPW 微博 UC3842 芯片作为小功率开关电源的 PWM 脉宽调制芯片,在进行开关电源维修过程中,经常会遇到由于故障引起的 uc3842/uc3844 不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为 8Pin 无 5V)可能的原因作如下总结:1、首先检查 7Pin 所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如该电容正常,进行下一步检查。2、在电路板上单独
2、给 uc3842/uc3844 的 7Pin 加 16V 电压,测量其 8Pin 是否有 5V,如果测量8Pin 有 5V 电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有 5V 电压,须将 uc3842/uc3844 拆下来单独加电 16V 至 7Pin,测量 8Pin 是否有 5V,如果仍然没有 5V,则可证明芯片已经损坏;如果测量 8Pin有 5V 存在,则应该是与 8Pin 相连接的外围元器件与地之间有短路存在。此步骤主要是检测c3842/uc3844 芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。(附:检测 uc3842/uc3844 芯片损坏与否的另一
3、种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测 uc3842/uc3844 的 7Pin 电压,若电压在 1017V 间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842 基本正常,若7 脚电压低,其余管脚无电压或电压不波动,则 uc3842/uc3844 已损坏。)3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844 芯片的 3Pin 实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。现将 uc3842/uc3844 芯片正常工作时主要引脚电压列于
4、下面:1Pin:1.5V 2Pin:2.5V 3Pin: 0.005V 6Pin:1.05V 7Pin:14.1V 8Pin:5 V 昨天一同行送来一西门子 75KW 的驱动板电源,主诉为电源有尖叫声,开关管发烫,而次极电压“正常”。电路板几乎已被同行“通扫” 。我接手后初步检测整个电路无大问题,通电后果然听到有尖叫声,不到分钟开关管散热片就已烫手。开关电源有尖叫声一般为两种情况:一是开关频率低,二是次极有短路。再次通电测量 UC3844“ VCC”“ Vref”等电压正常,断电后手摸变压器无任何温升!因变压器无发热现象,排除次极短路情况。而开关频率低的话一般不会引起开关管发热如此之快甚至根本
5、不过热。那么必定是开关管及其外围驱动电路异常引起开关管的损耗增大。换开关管试机,情况依旧。当测量 UC3844 驱动脚到开关管 G 极电路时发现 22电阻变值。换一新的贴片电阻试机,开关电源工作正常。回过头来再测量原来的电阻发现阻值已变大为 8.45K。当它变值后和开关管 G-S 极 27K的电阻“分压” 导致开关管实际驱动电压幅度下降,驱动波形前后沿变形,而这是场效应管所不能容忍的,故而发现强烈*的尖叫声。该电源板从接手到排除故障费时不过十来分钟,细心的你可知我在其中一共使用了“几板斧” ?开关电源 3842 检修流程使用 3842 的开关电源外围大同小异,检修方法基本一样,以下流程检修的前
6、提:开关管无短路,开关管对地限流保护电阻无开路,在通电时开关管不会马上击穿,切记:先测3842(7)脚的 15V 供电是否正常: 没有电压,就检查启动电阻,或启动电路(部分机型 7 脚供电使用单独的一个二极管整流),或 7 脚对地稳压管短路;有电压但是高,换(7 )脚对地滤波电容,100UF/50V;有电压但是电压低且波动,3842 的调整电路故障。 7 脚电压正常;关机测 300V 电压消失速度: 能很快消失,那电源起振,检查(3)脚对地 1K 电阻和对地稳压管电压不消失,故障点为3842 未起振,检查 3842(1)(2)脚外围电阻、电位器和更换 3842 自身。3 、7 脚电压低且波动:
7、重点检查 FBT 同步反馈电路的二极管;有光耦的机型检查后级光耦输入端,重点检查 IC(LM431)周边。3842 的引脚介绍及好坏判断(1 )脚误差信号放大输出(2)脚反馈输入(3 )脚开关管过流检测(4 )脚震荡电路时间常数(5)脚地 6)脚开关管驱动脉冲输出(7)脚电源( 8)脚 5V 基准电压好坏的简单判断用 47 型万用表 Rx1 挡,UC3842 好坏的判断方法2008 年 09 月 14 日 星期日 10:19启动电路故障最常见的是启动电阻开路性损坏,或者 VC3842B 的 7 脚外部的稳压二极管 ZD601,滤波电容 C626 击穿短路,而导致整机不能启动,此时检测 UC38
8、42B 的 7 脚是否为 10V-17V,即可判断故障位置.另外 UC3842B 的 7 脚外部滤波电容 C626 若出现容量减少或者漏电程度增大的现象时 ,也会引起输出电压高,启动难,不启动等一系列故障.当开关管及 UC3842B 都是炸裂时 .最好在更换损坏的元器件之后 ,再枪柄开关管 G 极(栅极) 所接的限流电阻 R609 是否损坏,若这个电阻烧毁或者阻值增大的话,就会引起开关管的激励不足,从而出现更换新的电源开关管后.管子会发烫或者经常烧毁的故障.在有些机型中,电源开关管的 G 极对地之间还有一个保护的稳压二极管,更换电源开关管时.最好连该稳压二极管一并更换.通过检测 UC3842B
9、 的 7 脚电压 ,可以得到故障的大致位置,若 7 脚的电压低于 14V 且跳动,则故障主要由下列原因引起:负载短路:电源开关管 G(栅极)对地的稳压二级管(18V)击穿,开关管 S 极(源极 )对地的电流检测电阻阻值变大.若 7 脚的电压在 16V 时跌落,然后又升到 16V,如此物质循环,则应着重检查开关变压器(T601)的 8 脚输出的电压,以及二极管 D608 到 UC3842B 的 7 脚之间的供电电路 .对于开机即烧开关管的机,维修时先不上开关管.通过测量 UC3842B 的各脚电压来确定它的工作状态是否正常,正常的工作电压大致如下: 脚号 不上开关管的正常电压1 0.62V2 2
10、V 左右3 00.5V4 1V5 0V6 0.52V7 14V 左右跳动8 5V 左右在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测 uc3842 的 7 脚电压,若电压在 10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,uc3842 基本正常;若脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则 uc3842 已损坏。 在 uc3842 的 7、5 脚间外加+17V 左右的直流电压,若测 8 脚有+5V 电压,1、2、4、6 脚也有不同的电压,则 uc3842 基本正常,工作电流小,自身不易损坏它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从 G 极加到其 6 脚而致使其烧毁而有些机型中
11、省去了 G 极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,uc3842 和 G 极外接的限流电阻必坏此时直接更换即可。 需要注意的是,电源开关管源极(S 极)通常接个小阻值 大功率的电阻作为过流保护检测电阻此电阻的阻值一般在 0.2-0.6 之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)。 由于 uc3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与 UC3843(KA3843)相差甚远, 3842 系列和 3843 系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V,关闭电压为 10V;后者的启动电压为 8.5V,关闭电压为 7.6V。这两个系列的 IC 不能直接代换。
12、如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。因此,这一点在维修工作中必须要注意。UC3842BD1R2G ON SOIC-8 窄体 是安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)原产高性能电流模式控制器,交流-直流(AC-DC)控制器和稳压器/离线控制器,UC3842BD1R2G 是高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案,这些集成电路具有可微调的振荡器,能进行精确的占空比控制,温度补偿的参考,高增益误差放大器,电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率 MOSFET 的理想器件。其它的保护特性
13、包括输入和参考欠压锁定,各有滞后,逐周电流限制,可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。这些器件可提供 8 脚塑料表面贴装封装(SOIC8),UC3842BD1R2G 有 16V(通)和 10V(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器,特性:微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比,电流模式工作到 500 千赫,自动前馈补偿,锁存脉宽调制,可逐周限流,内部微调的参考电压,带欠压锁定,大电流图腾柱输出,欠压锁定,带滞后,低启动和工作电流,无铅封装。工作描述:震荡器:振荡器频率由定时元件 RT 和 CT 选择值决定,电容 CT 由 5.0V 的参考电压通过电阻 R1 充电,充至约 2.8V 再由一个内
14、部的电流宿放电至1.2V,在 CT 放电期间,振荡器产生一个内部消隐脉冲保持“或非“门的中间输入为高电平,这导致输出为低状态,从而产生了一个数量可控的输出静区时间.图 1 显示 R1 与振荡器频率关系曲线,图 2 显示输出静区时间与频率关系曲线,它们都是在给定的 C1 值时得到的,注意尽管许多的 R1 和 C1 值都可以产生相同的振荡器频率,但只有一种组合可以得到在给定频率下的特定输出静区时间,振荡器门限是温度补偿的,放电电流在 25 摄氏度时被微调并确保在正负 10%之内.这些内部电路的优点使振荡器频率及最大输出占空比的变化最小,结果显示在很多噪声敏感应用中,可能希望将变换器频率锁定至外部系
15、统系统时钟上,这可以通过将时钟信号加到电路来完成.为了可靠的锁定,振荡器自振频率应设为比时钟频率低 10%左右.通过修整时钟波形,可以实现准确输出占空比箝位.误差放大器:提供一个有可访问反向输入和输出的全补偿误差放大器,此放大器具有 90DB 的典型直流电压增益和具有 57 度相位余量的 1.0MHZ 的增益为 1 带宽,同相输入在内部偏置于 2.5V 而不经管脚引出,典型情况下变换器输出电压通过一个电阻分压器分压,并由反向输入监视,最大输入偏置电流为 2.0UA,它将引起输出电压误差,后者等于输入偏置电流和等效输入分压器源电阻的乘积,误差放大器输出用于外部回路补偿,输出电压因两个二极管压降而
16、失调并在连接至电流取样比较器的反相输入之前被三分,这将在管脚 1 处于最低状态时保证在输入不出现驱动脉冲,这发生在电源正在工作并且负载被取消时,或者在软启动过程的开始最小误差放大器反馈电阻受限于放大器的拉电流(0.5MA 和到达比较器的 1.9V箝位电平所需的输出电压).电流取样比较器和脉宽调制锁存器:UC3842B 作为电流模式控制器工作,输出开关导通由振荡器开始,当峰值电感电流到达误差放大器输出/补偿建立的门限电平时中止,这样在逐周基础上误差信号控制峰值电感电流,所用的电流取样比较器-脉宽调制锁存配置确保在任何给定的振荡器周期内,仅有一个单脉冲出现在输出端,电感电流通过插入一个与输出开关
17、Q1 的源极串联的以地为参考的取样电阻 RS 转换成电压,此电压由电流取样输入监视并与来自误差放大器的输出电平相比较,在正常的工作条件下,峰值电感电流由管脚上的电压控制,当电源输出过载或者如果输出电压取样丢失时,异常的工作条件将出现,在这些条件下,电流取样比较器门限将被内部箝位至 1.0V,当设计一个大功率开关稳压器时,为了保持 RS的功耗在一个合理的水平上希望降低内部箝位电压,调节此电压的简单方法是使用两个外部二极管来补偿内部二极管,以便在温度范围内有固定箝位电压,如果箝位电压降低过多将导致由于噪声拾取而产生的不误操作,通常在电流波形的前沿可以观察到一个窄尖脉冲,当输出负载较轻时,它可能会引
18、起电源不稳定,这个尖脉冲的产生是由于电源变压器匝间电容和输出整流管恢复时间造成的,在电流取样输入端增加一个 RC 滤波器,使它的时间常数接近尖脉冲的持续时间,通常会消除不稳定性.管脚功能说明:1 补偿:该管脚为误差放大器输入并可用于环路补偿.2 电压反馈:该管脚是误差放大器的反相输入,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出.3 电流取样:一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通.4 RT/CT:通过将电阻 RT 连接至 VREF 以及电容 CT 连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调,工作频率可达 500KHZ.5 地:该管脚是控制电路和电源的公共地.6
19、 输出:该输出直接驱动功率 MOSFET 的栅极,高达 1.0A 的峰值电流经此管脚拉和灌.7 VCC:该管脚是控制集成电路的正电源.8 VREF:该管脚为参考输出,这通过电阻 RT向电容 CT 提供充电电流.工作结温:+150 摄氏度,工作温度:0-+70摄氏度,贮存温度:-65-+150 摄氏度.脚:误差放大器输出端。在脚与误差放大器反相输入端脚之间加入 Rc 反馈网络,形成闭环控制幅频响应和相频响应。开关电源也有利用此端进行输出稳压调控。脚:误差放大器反相输入端。将开关电源输出电压直接或间接取样后加至此端,与内部误差放大器同相端 25 V 基准电压比较,输出误差信号改变 PWM(脉宽调制
20、 )锁存器的工作状态,从而控制调制脉冲宽度,调整输出电压的大小。脚:电流检测比较器同相输入端。被检测的开关管峰值电流经取样电阻转换成电压,当输入电压达到 1 V 时,电流检测比较器输出过流控制信号,使 PWM 锁存器置位,封锁脚调制脉冲输出,实现过流保护。脚:RC 振荡端。内接振荡器,外接 Rc 定时元件,振荡器与 RC 定时元件产生的振荡频率,作为开关电源在行扫描电路没有启动前电源开关管的工作频率。行扫描电路启动后,行逆程脉冲输入到脚,使开关管的工作频率被行频锁定。脚:接地端。脚:调制脉冲输出端。可直接驱动场效应管,驱动电流平均值为200 mA,最大峰值电流可达到1 A。脚:电源输入端。启动电压不能低于 16 v,启动后若供给电压低于 10 V,自动关闭脚调制脉冲输出,实现欠压保护。电源输入端内部接有 36 V 稳压管,防止电源启动瞬间输入电压过高损坏芯片。脚:5 V 基准电压输出端。