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3842与光耦(光耦和431)

发布时间:2023-05-29
阅读量:70

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3842二脚能接地吗?

这个接法很常用, 第2脚和第3脚之间是一个运算放大器,叫做误差放大器,2脚是误差放大器输入端FB,3脚是误差放大器输出端,2脚接地的话,那它的反馈输入就是跳过误差放大器直接进入脉宽调节模块。

“4脚对地接一个472电容”那应该是1脚也不是4脚。高频变压器有啸叫是变压器电流过大有磁饱和现象,5N60的S极对地的取样电阻稍加大些试试。不好意思,是我搞错了,4脚对地接一个472电容是振荡电容,没错。

脚GND是接地。6脚OUT是输出端,此脚为图滕柱式输出,驱动能力是lA。

KA3842的2脚是误差放大器的反相输入,它通常是经过一个电阻分压和开关电源连接的。KA3842的5脚是接地端,它与2脚之间应该有一个固定的阻值。 如果断开2脚与地的分压电阻测量是直通的那可能是KA3842的内部损坏了。

不同充电器这两个电阻取值不同的,六脚电阻是MOS管的栅极电阻,一般取值10-22欧,3脚多见的是2K,有些用两个1K串联。

引脚功能详解如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性。②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的5V基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度。

uc3844开关电源不启动

1、查看一下环路中是否有器件损坏。查看开关电源中给7脚供电的绕组是否有损坏。VREF没有了意味着是开环了。还得看看启动电路是否有问题。开关电源其他路是否有输出。

2、这种故障通常是7脚启动电压不正常造成的。UC3842的7脚为供电端,7脚通过一个启动电阻与整流后的300V电压端连接,启动门限15-16V,电路启动后由辅助绕组供电,启动后电压降低为9-10V。

3、UC3845是市场上非常常用的一款开关电源芯片。使用该芯片的开关电源不启动,可以按以下方法排查和维修:1,先确认开关电源无短路故障,确认MOS管无损坏。

4、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。

谁能告诉我这个电路图中431,光耦,3842内部误差放大器之间调整输出电压的...

1、输出电压升高时,431阳级电流(即光耦输入侧发光二极管的流通电流)增大,光耦输出侧内部三极管的C、E极间等效电阻变小,3842的2脚电压升高,6脚脉冲占空比减小,输出电压降低。大致是这么一个稳压控制过程。

2、应适当增加反馈值,输出可稳定。当然如果输出电压的滤波电容漏电的话,也可能由于反馈波形的原因引发两样现像。你所换的元件都不会是坏的。

3、大多都配合光耦组成稳压电路,调整可变电阻实现输出电压调整。

4、原板上,一般都有LM358 及 TL431 及光耦,可以利用这三个元件,在板上通过修改电阻电容等来实现,也可以外加一个洞洞板来专门做一个调压调流板。TL431接成5V基准,二个电位器进行分压后给运放提供比较基准。

5、TL431提供一个稳定的基准电压。输出电压通过一个固定阻值的限流电阻和光耦内部发光二极管加到基准电压上。

如何光耦加电阻恒流原理及计算步骤

首先需要确定NPN晶体管的基极电流IB和最大集电电流ICmax,这些参数可以在晶体管的规格书中找到。例如,假设IB=10mA,ICmax=200mA。

入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。

光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。

3842充电器中TL431与PC817是怎么稳压的?

以通过变压器送到次级。次级经D5整流、TL431稳压后输出12V直流。图中的PC817是光耦,作用应当是将次级电压反馈到前级,起到控制前级脉宽的作用或保护的作用。R6是电流取样电阻,其上信号送到IC的第3脚,起过流保护作用。

它在电路中起到稳压作用,TL431(D431)和光偶PC817等一起,控制电压的稳定输出。

此时,重要的是检查取样电阻是否有变值或损坏,以及精密基准电压源(TL431)或光耦器(PC817)是否性能差、变质或损坏。

此时开关变压器T1的9绕产生感应电压,经VD6,R2为 IC1的7脚提供稳定的工作电压,4脚外接振荡阻R10和振荡电容 IC1 的振荡频率, IC2(TL431)为精密基准压源,IC4(光耦合器 4N35)配合用来稳定充电压。

3842开关电源问题

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C3844“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。

(2)负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。

突加负载会造成输出电压下降,特别是空载变满载。电源输出端有串联电感和并联电容,突加负载电感电流不能突变只能从电容输出电流,补充的电流小于输出的电流电压就降低了啊。

开关电源有个特性,负载越大开关频率越高,这会让输出的电压在有负载的情况下略微升高。

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