uc384x系列芯片区别

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UC384x系列构成的彩显开关电源的电路分析与故障维修

标签:文库时间:2024-08-26
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UC384x系列构成的彩显开关电源的电路分析与故障维修

摘 要: UC3842/3/4/5系列PWMPWMPWM调制器的特点,分析了其构成彩显开关电源的典型应用电路,介绍了电路维修的基本步骤和维修应注意的问题。关键词: UC3842/3/4/5系列 彩显 开关电源 故障维修

在彩色显示器中,开关电源工作在高频、大电流、高电压的状态下,极易发生故障。由于开关电源的电路结构形式多种多样,控制电路和保护电路也很复杂,且各部分电路互有牵连,同样的故障现象可能对应于不同的故障原因,这些都增加了电路维修的难度。但目前彩显一般都采用脉宽调制式开关电源,工作原理大同小异,所以在故障检修时只要深入理解一类彩显开关电源的工作原理和各组成部分的特点、功能,了解其如何启动,如何控制输出,如何进行过压过流保护等,并根据电源的故障现象进行认真分析检查,就能举一反三达到较好的维修效果。下面就以最常见的由UC3842/3/4/5系列构成的彩显开关电源为例,介绍彩显开关电源的维修。1 UC3842/3/4/5系列简介 UC3842/3/4/5系列IC是高性能、固定频率、电流型单端输出式脉宽调制器。该系列IC采用DIP-8、SOIC-8、SOIC-14等多

功率MOSFET管驱动芯片UC3875

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功率MOSFET管驱动芯片UC3875

Unitrode公司的UC3875,它有4个独立的输出驱动端可以直接驱动四只功率MOSFET管,见图5,其中OUTA和OUTB相位相反,OUTC和OUTD相位相反,而OUTC和OUTD相对于OUTA和OUTB的相位θ是可调的,也正是通过调节θ的大小来进行PWM控制的。

图1 UC3875芯片引脚图

1 VREF 基准电压 10 VCC 电源电压

2 E/AOUT 误差放大器的输出 11 VIN 芯片供电电源

3 E/A- 误差放大器的反相输入 12 PWRGND 电源地

4 E/A+ 误差放大器的同相输入 16 FREQSET 频率设置端

5 C/S+ 电流检测 17 CLOCK/SYNC 时钟/同步

6 SOFT-START 软起动 18 SLOPE 陡度

7,15 DELAYSETA/B,C/D 输出延迟控制 19 RAMP 斜波

14,13,9,8 OUTA~OUTD 输出A~D 20 GND 信号地

UC3875各个管脚的具体使用说明

管脚1可输出精确的5V基准电压,其电流可以达到60mA。当VIN比较低时,芯片进入欠压锁定状态VREF消失。直到VREF达到4.75V以上时才脱离欠压锁定状态。最好的办法是接一个0.1μ

功率MOSFET管驱动芯片UC3875

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功率MOSFET管驱动芯片UC3875

Unitrode公司的UC3875,它有4个独立的输出驱动端可以直接驱动四只功率MOSFET管,见图5,其中OUTA和OUTB相位相反,OUTC和OUTD相位相反,而OUTC和OUTD相对于OUTA和OUTB的相位θ是可调的,也正是通过调节θ的大小来进行PWM控制的。

图1 UC3875芯片引脚图

1 VREF 基准电压 10 VCC 电源电压

2 E/AOUT 误差放大器的输出 11 VIN 芯片供电电源

3 E/A- 误差放大器的反相输入 12 PWRGND 电源地

4 E/A+ 误差放大器的同相输入 16 FREQSET 频率设置端

5 C/S+ 电流检测 17 CLOCK/SYNC 时钟/同步

6 SOFT-START 软起动 18 SLOPE 陡度

7,15 DELAYSETA/B,C/D 输出延迟控制 19 RAMP 斜波

14,13,9,8 OUTA~OUTD 输出A~D 20 GND 信号地

UC3875各个管脚的具体使用说明

管脚1可输出精确的5V基准电压,其电流可以达到60mA。当VIN比较低时,芯片进入欠压锁定状态VREF消失。直到VREF达到4.75V以上时才脱离欠压锁定状态。最好的办法是接一个0.1μ

MAX系列芯片

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MAXIM/DALLAS 中文数据资料

DS12CR887, DS12R885, DS12R887 RTC,带有恒压涓流充电器 DS1870 LDMOS RF功放偏置控制器 DS1921L-F5X Thermochron iButton

DS1923 温度/湿度记录仪iButton,具有8kB数据记录存储器 DS1982, DS1982-F3, DS1982-F5 1k位只添加iButton? DS1990A 序列号iButton

DS1990R, DS1990R-F3, DS1990R-F5 序列号iButton DS1991 多密钥iButton

DS2129 LVD SCSI 27线调节器 DS2401 硅序列号

DS2406 双通道、可编址开关与1k位存储器 DS2408 1-Wire、8通道、可编址开关 DS2411 硅序列号,带有VCC输入 DS2413 1-Wire双通道、可编址开关 DS2430A 256位1-Wire EEPROM DS2431 1024位、1-Wire EEPROM

DS2480B 串行、1-Wire线驱动器,带有负荷检测 DS2482-100 单通道1-Wire主控制器

UC3724/UC3725功率MOSFET驱动电路芯片组的应用

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UC3724/UC3725功率MOSFET驱动电路芯片组的应用

维普资讯

20 0 1年 3月第 1 8卷第 1期

沈阳航空工业等院学报 Jun/ f hn agIs tt f eo a ta E gneig oro o e yn tueo rn ui l n ier S ni A c n

Ma . 0 l r2 0 V0 . 8 No. 11 1

文章缡号:0 7 3 5 20 )1 0 3 3 10—1 8 (0 1 0—0 4—0

UC 7 4 UC 7 5功率 M0S E 3 2/ 32 F T驱动电路芯片组的应用周晨松沈颂华(京航空航天大学 )北

摘 Nl

高电压、大电流 N沟道 M0跚

越来越广泛地应用于大功率的电力电子设备中。u.

公司的 u0 7 4 u 75芯片组通过使用一种独特的调制技木——诵过小型的高频 2/ 0 2

脉冲变压器同时传输信号和功率,实现简单高教的带有电气隔离的 MO F T驱动电路。此电 SE路具有可工作在任意占空比下、实用性强、电路结构简单、响应速度快、输出阻抗小等特点。 关键词驱动电路,功率 M。 F s ET

中田分类号: TM4 7 1

文献标识码: A

0引言在高压电力电子装置中,如 H桥。计者例设

而采用脉冲

南桥芯片与北桥芯片的区别

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南桥芯片

南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式(不同厂商各种芯片组有所不同,例如英特尔的英特尔Hub Architecture以及SIS的Multi-Threaded“妙渠”)与北桥芯片相连。

南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。所以现在主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥芯片。例如早期英特尔不同架构的芯片组Socket 7的430TX和Slot 1的440LX其南桥芯片都采用82317AB,而近两年的芯片组Intel945系列芯片组都采用ICH7或者ICH7R南桥芯片,但也能搭配ICH6南桥芯片。更有甚者,有些主板厂家生产的少数产品采用的南北桥是不同芯片组公司的产品。

北桥芯片

北桥芯片(

74系列芯片功能略表

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74系列芯片功能略表 74HC01 2输入四与非门 (oc) 74HC02 2输入四或非门 74HC03 2输入四与非门 (oc) 74HC04 六倒相器 74HC05 六倒相器(oc)

74HC06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74HC07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v) 74HC08 2输入四与门 74HC09 2输入四与门(oc) 74HC10 3输入三与非门 74HC11 3输入三与门 74HC12 3输入三与非门 (oc) 74HC13 4输入双与非门 (斯密特触发) 74HC14 六倒相器(斯密特触发) 74HC15 3输入三与门 (oc)

74HC16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74HC17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v) 74HC18 4输入双与非门 (斯密特触发) 74HC19 六倒相器(斯密特触发) 74HC20 4输入双与非门 74HC21 4输入双与门 74HC22 4输入双与非门(oc) 74HC23 双可扩展的输入或非门 74HC24 2输入四与非门(斯密特触发) 74HC25 4输入双或非门(有选通)

74

74系列芯片功能略表

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74系列芯片功能略表 74HC01 2输入四与非门 (oc) 74HC02 2输入四或非门 74HC03 2输入四与非门 (oc) 74HC04 六倒相器 74HC05 六倒相器(oc)

74HC06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74HC07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v) 74HC08 2输入四与门 74HC09 2输入四与门(oc) 74HC10 3输入三与非门 74HC11 3输入三与门 74HC12 3输入三与非门 (oc) 74HC13 4输入双与非门 (斯密特触发) 74HC14 六倒相器(斯密特触发) 74HC15 3输入三与门 (oc)

74HC16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74HC17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v) 74HC18 4输入双与非门 (斯密特触发) 74HC19 六倒相器(斯密特触发) 74HC20 4输入双与非门 74HC21 4输入双与门 74HC22 4输入双与非门(oc) 74HC23 双可扩展的输入或非门 74HC24 2输入四与非门(斯密特触发) 74HC25 4输入双或非门(有选通)

74

xilinx和 ALTERA系列芯片

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芯片了解:

一、Xilinx的主流FPGA分为两大类,一种侧重低成本应用,容量中等,性能可以满足一般的逻辑设计要求,如Spartan系列;还有一种侧重于高性能应用,容量大,性能能满足各类高端应用,如Virtex系列,用户可以根据自己实际应用要求进行选择。 在性能可以满足的情况下,优先选择低成本器件。

1.spartan—3 Spartan-3系列FPGA

【15】

是为那些需要大容量、低价格电子应用的用户而设计的。该系统的8种FPGA

密度从5万到500万门。Spartan-3系列是在Spartan-IIE成功的基础上通过增加逻辑资源、增加内部RAM

容量、增加I/O引脚数量、增加时钟管理功能以及增加总体性能来实现的,很多增强的功能都来自于Virtex-II技术。这些结合了先进处理技术的改进,使得Spartan-3的性价比超出以前所能达到的水平。也为可编程逻辑器件提供了新的标准。由于异常的低价,Spartan-3可广泛地应用于各种电子设计,包括军工航天、宽带接入、家庭网络、投影电视、数字电视。Spartan-3还是替代ASIC的更佳选择。不同于通常的ASIC,FPGA减少了初期成本并缩短了开发周期。同时,FPGA的可编程性也使得它能在不需要考

常用门电路74系列芯片

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74ls00 2输入四与非门 74ls01 2输入四与非门 (oc 74ls02 2输入四或非门 74ls03 2输入四与非门 (oc 74ls04 六倒相器 74ls05 六倒相器 (oc

74ls06 六高压输出反相缓冲器 /驱动器 (oc,30v 74ls07 六高压输出缓冲器 /驱动器 (oc,30v 74ls08 2输入四与门

74ls09 2输入四与门 (oc 74ls10 3输入三与非门 74ls11 3输入三与门 74ls12 3输入三与非门 (oc

74ls13 4输入双与非门 (斯密特触发 74ls14 六倒相器 (斯密特触发 74ls15 3输入三与门 (oc

74ls16 六高压输出反相缓冲器 /驱动器 (oc,15v 74ls17 六高压输出缓冲器 /驱动器 (oc,15v 74ls18 4输入双与非门 (斯密特触发

74ls19 六倒相器 (斯密特触发 74ls20 4输入双与非门

74ls21 4输入双与门 74ls22 4输入双与非门 (oc 74ls23 双可扩展的输入或非门 74ls24 2输入四与非门 (斯密特触发 74ls25 4输入双或非门 (有选通

74ls26 2输入四高电平接口与非缓