10M+ အီလက်ထ্রောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ သိုလှောင်ထားပါသည်
ມາດຕະຖານ ISO
ពានុញ្ញាតរួមមាន
ປະໄວທັນເວລາ
ສ່ວນສໍາຄັນທີ່ຍາກຄົ້ນເຫັນ?
ພວກເຮົາແຫ່ງແຫຼ່ງ
ຂໍແຈ້ງລາຄາ

UC3842 PWM Controller IC: Pinout, ລັກສະນະ, ລາຍລະອຽດ ແລະ Circuit Guide

Jan 25 2026
ແຫຼ່ງ: DiGi-Electronics
ສືບສະຖານທີ່: 717

UC3842 ເປັນ IC ຄວບ ຄຸມ PWM ແບບ ກະ ແສ ທີ່ ເຊື່ອ ຖື ໄດ້ ຊຶ່ງ ໃຊ້ ຢ່າງ ກວ້າງ ຂວາງ ໃນ DC-DC converters ແລະ off-line power supplys. ດ້ວຍການອອກແບບ 8-pin ແລະ ສ່ວນປະກອບພາຍນອກຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ມັນຊ່ວຍສ້າງຫມວດປ່ຽນແປງທີ່ສັ້ນໆພ້ອມກັບການຄວບຄຸມທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ການຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນແລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດ totem-pole ທີ່ແຂງແຮງເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບໃນການຂັບໄລ່ N-channel MOSFETs ໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງການປົກປ້ອງແລະປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງ.

ຄ1. UC3842 ແມ່ນຫຍັງ?

ຄ2. UC3842 ຕັ້ງຄ່າ Pinout

ຄ3. UC3842 ລັກສະນະແລະລາຍລະອຽດ

ຄ4. ທຽບເທົ່າແລະທາງເລືອກຂອງ UC3842

ຄ5. ໂປຣເເກຣມ UC3842

ຄ6. ວິທີໃຊ້ UC3842 IC ໃນຫມວດ

ຄ7. ສະຫລຸບ

ຄ8. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

Figure 1. UC3842

UC3842 ແມ່ນຫຍັງ?

UC3842 ເປັນ IC ຄວບຄຸມ PWM ໃນປັດຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງ DC-DC ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ off-line. ມັນ ທໍາ ງານ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ພາຍ ນອກ ພຽງ ສອງ ສາມ ຢ່າງ, ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ເປັນ ທາງ ເລືອກ ທີ່ ດີ ສໍາ ລັບ ການ ອອກ ແບບ ພະ ລັງ switching ນ້ອຍໆ.

ມັນລວມເຖິງການຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າເພື່ອປົກປ້ອງຫມວດໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກເກີນໄປ. ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ totem-pole ສາມາດແຫຼ່ງຫຼືຈົມກະແສສູງສຸດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງສາມາດຂັບໄລ່ປະຕູ N-channel MOSFET ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເມື່ອປິດ, ມັນຈະຕໍ່າ, ຊ່ວຍປິດໄຟຟ້າໃຫ້ສະອາດ.

UC3842 ຕັ້ງຄ່າ Pinout

Figure 2. UC3842 Pinout Configuration

Pin Numberຊື່ Pinຄໍາອະທິບາຍ
1COMP (ຄ່າຊົດເຊີຍ)ຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍຄວາມຜິດພາດ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະຕິດຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ RC ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວົງຈອນການຕອບສະຫນອງແລະຄວບຄຸມການຕອບສະຫນອງ.
2VFB (Voltage Feedback)ຄໍາຕອບສໍາລັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍຄວາມຜິດພາດ. ກວດເບິ່ງ voltage output ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຕອບສະຫນອງ ແລະ ປັບ PWM ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ.
3CS (ຄວາມຫມາຍໃນປັດຈຸບັນ)ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ. ຕ້ານທານ shunt ສ້າງ ສັນຍານ voltage ທີ່ ຖືກ ສົ່ງ ມາ ທີ່ ນີ້ ສໍາລັບ ການ ຄວບ ຄຸມ ກະແສ ແລະ ການ ຈໍາກັດ ກະແສ.
4RT/CT (Timing Resistor/Capacitor)ກໍານົດຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງໂດຍໃຊ້ resistor ພາຍນອກ ແລະ capacitor ທີ່ຕິດຕໍ່ກັບ oscillator ພາຍໃນ.
5GND (ພື້ນ)ອ້າງອີງພື້ນດິນສໍາລັບ IC ແລະ ຫມວດຄວບຄຸມ.
6OUT (ຜົນອອກ)ຜົນອອກ PWM ສໍາລັບການຂັບລົດປະຕູ ຫຼື ປ່ຽນແປງ MOSFET ໂດຍກົງ ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຫມວດ.
7VCCໄຟຟ້າສໍາລັບ IC. ຂອບ ເຂດ ທໍາ ມະ ດາ ແມ່ນ 12V ເຖິງ 28V, ອີງ ຕາມ ການ ອອກ ແບບ.
8VREFຜົນອອກຂອງแรงดันອ້າງອີງທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງພາຍໃນແລະຄວາມລໍາອຽງ. ຍັງສະຫນັບສະຫນູນຫນ້າທີ່ເວລາແລະຄວນຖືກຂ້າມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

UC3842 ລັກສະນະ ແລະ ລາຍລະອຽດ

ລັກສະນະຫຼັກ

ລັກສະນະຄໍາອະທິບາຍ
ການຄວບຄຸມ PWM ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ການຕອບສະຫນອງຢ່າງວ່ອງໄວ
ແພັກເກດ 8-pinຊ່ວຍຫລຸດຂະຫນາດຫມວດ ແລະ ຈໍານວນພາກສ່ວນ
ການສະຫນັບສະຫນູນ DC-DC ແລະ off-line converterເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການອອກແບບໄຟຟ້າປ່ຽນແປງ
ການຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມການປົກປ້ອງໃນລະຫວ່າງສະພາບການທີ່ຫນັກຫນ່ວງ
Totem-pole output driverເຮັດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນແປງ MOSFETs ພາຍນອກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ລາຍລະອຽດສໍາຄັນ

ລາຍລະອຽດຄຸນຄ່າ / ລາຍລະອຽດ
แรงดันການດໍາເນີນງານ (VCC)12V ເຖິງ 28V
ຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງເຖິງ 500 kHz
ວົງຈອນຫນ້າທີ່ສູງສຸດເຖິງ 100% (ຂຶ້ນກັບສະພາບການດໍາເນີນການ)
ກະແສການສະຫນອງທົ່ວໄປ25 mA
ປະເພດຜົນຜະລິດຄົນຂັບລົດ Transistor
ກະ ແສ ຂັບ ລົດ ທີ່ ສູງ ສຸດເຖິງ 1A (ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການອອກແບບ)
ເວລາ ລຸກ ຂຶ້ນ / ເວລາ ຕົກ~50 ns
ປະເພດຕິດຕັ້ງຜ່ານ ຮູ
ແພັກເກດ8-DIP
ໄລຍະອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ0 ° C ເຖິງ 70 ° C
ເທັກ ໂນ ໂລ ຈີບີຄອມສ໌
ປະເພດ converter ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນBuck, Boost, Flyback, Buck-Boost, Forward

ທຽບເທົ່າແລະທາງເລືອກຂອງ UC3842

ທຽບເທົ່າ

Figure 3. UC3843

• UC3843 – ທາງເລືອກທີ່ໃກ້ຊິດກັບ UC3842 ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມ PWM ແບບກະແສທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະມີລະບົບ 8-pin ດຽວກັນ. ມັນມັກໃຊ້ໃນການອອກແບບ SMPS ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ / ຢຸດ undervoltage lockout (UVLO) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນພຶດຕິກໍາການເລີ່ມຕົ້ນແລະການດໍາເນີນງານອາດປ່ຽນແປງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຂຶ້ນກັບຫມວດ.

ທາງເລືອກ

Figure 4. UC2842

• UC2842 – ຄວບຄຸມ PWM ແບບກະແສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອບຄົວ UC3842, ມັກໃຊ້ໃນການອອກແບບ off-line ແລະ DC-DC SMPS ທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການສະຫນັບສະຫນູນການຂັບໄລ່ປະຕູທີ່ແຂງແຮງ.

Figure 5. UC3844

• UC3844 – ຄວບຄຸມ PWM ໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັບ UC3842 ແຕ່ມີຂອບເຂດ UVLO ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນແລະພຶດຕິກໍາການດໍາເນີນງານໃນບາງຫມວດ.

Figure 6. SG2524

• SG2524 – IC ຄວບຄຸມ PWM ແບບເກົ່າທີ່ມີ oscillator, error amplifier ແລະ output drive stage, ທົ່ວໄປໃຊ້ໃນການອອກແບບ push-pull ແລະ forward-type power supply ແທນທີ່ຈະປ່ຽນແທນ UC3842 ໂດຍກົງ.

ໂປຣເເກຣມ UC3842

• ຫມວດ SMPS (Switch Mode Power Supply) – ຄວບຄຸມแรงดันອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍໃຊ້ການຄວບຄຸມ PWM, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງເງື່ອນໄຂການເຂົ້າແລະພາລະຫນັກ.

• ຫມວດ converter DC-DC (Buck, Boost, Flyback) – ຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງ MOSFET ເພື່ອປ່ຽນລະດັບแรงดันຢ່າງສະດວກ, ໂດຍໃຊ້ການຄວບຄຸມແບບກະແສເພື່ອການຕອບສະຫນອງທີ່ໄວຂຶ້ນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ດີຂຶ້ນ.

• ອຸປະກອນໄຟຟ້າ flyback off-line – ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການອອກແບບ flyback AC to DC ເພາະມັນສະຫນັບສະຫນູນການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ການຄວບຄຸມການຕອບສະຫນອງ ແລະ ການຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າຕາມວົງຈອນສໍາລັບການປົກປ້ອງ.

• ການປ່ຽນແປງແລະການຄວບຄຸມທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ – ຊ່ວຍປ່ຽນแรงดันຂອງຫມໍ້ໃຫ້ເປັນຜົນຜະລິດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງຫມັ້ນຄົງ ໃນຂະນະທີ່ຈໍາກັດກະແສສູງສຸດໃນລະຫວ່າງການເພີ່ມພາລະຫນັກເພື່ອການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ.

• ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ – ສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງພະລັງງານທີ່ປອດໄພໂດຍໃຊ້ການຕອບສະຫນອງຂອງກະແສເພື່ອຫລຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າເກີນໄປໃນລະຫວ່າງສະພາບການທີ່ຫນັກຫນ່ວງຫຼືຜິດພາດ.

• ລະບົບການປ່ຽນແລະຄວບຄຸມພາລະຫນັກ – ຂັບໄລ່ອຸປະກອນປ່ຽນເພື່ອເປີດແລະປິດພາລະຫນັກຢ່າງສະອາດ, ໃນຂະນະດຽວກັນສະຫນັບສະຫນູນການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່ສ່ວນປະກອບຂອງພະລັງງານ.

ວິທີໃຊ້ UC3842 IC ໃນຫມວດ

Figure 7. UC3842 IC in a Circuit

UC3842 ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ເພາະມັນຕ້ອງການພຽງແຕ່ສອງສາມສ່ວນພາຍນອກເພື່ອສ້າງວົງຈອນຄວບຄຸມ PWM ທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ມີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີການຄວບຄຸມສໍາລັບ VCC (Pin 7) ແລະການປ່ຽນແປງຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກ IC ຜ່ານຂອບເຂດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລ໊ອກໄຟຟ້າ (UVLO).

ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານ

VCC (Pin 7) ໃຫ້ ພະລັງ ແກ່ ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ, ໃນ ຂະນະ ທີ່ GND (Pin 5) ເປັນ ຈຸດ ອ້າງ ອີງ ສໍາລັບ ຫມວດ ຄວບ ຄຸມ ແລະ ການ ຮູ້ສຶກ. OUT pin (Pin 6) ສ້າງສັນຍານ PWM gate-drive, ຊຶ່ງໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອປ່ຽນແປງ N-channel MOSFET ໃນການອອກແບບ SMPS ແລະ DC-DC converter.

ເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມຄໍາຕອບ (VFB → COMP → PWM)

ການຄວບຄຸມแรงดันອອກຖືກຄວບຄຸມຜ່ານວົງຈອນການຕອບສະຫນອງ:

• VFB (Pin 2) ໄດ້ຮັບ voltage output ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຜ່ານຕົວແບ່ງ resistor.

• ເຄື່ອງຂະຫຍາຍຄວາມຜິດພາດພາຍໃນສົມທຽບລະດັບການຕອບສະຫນອງນີ້ກັບຂໍ້ອ້າງອີງພາຍໃນ.

• COMP (Pin 1) ໃຫ້ຜົນຕອບແທນແລະຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ RC.

• ສັນຍານການຊົດເຊີຍນີ້ປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາ PWM ເພື່ອຮັກສາ voltage output ໃຫ້ຫມັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງ input ແລະ load.

ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກປ້ອງຕາມວົງຈອນ

ການ ຄວບ ຄຸມ ແລະ ການ ປົກ ປ້ອງ ໃນ ກະ ແສ ແມ່ນ ຖືກ ຈັດ ການ ໂດຍ ໃຊ້:

• CS (Pin 3) ສໍາລັບການບັນທຶກຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ

• ຕົວຕ້ານທານ shunt ທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່າເພື່ອຜະລິດแรงดันນ້ອຍທີ່ສົມທຽບກັບກະແສໄຟຟ້າ

ເມື່ອแรงดันທີ່ CS ເຖິງລະດັບຈໍາກັດພາຍໃນ, UC3842 ຈະຫລຸດຫຼືຢຸດການປ່ຽນແປງຂອງວົງຈອນນັ້ນ. ສິ່ງນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າແຕ່ລະວົງຈອນ, ຊຶ່ງຊ່ວຍປົກປ້ອງຂັ້ນຕອນພະລັງງານໃນລະຫວ່າງສະພາບການເກີນໄປຫຼືຄວາມຜິດພາດ.

ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຮອຍຂອງຄວາມຮູ້ສຶກໃນກະແສຄວນສັ້ນແລະສະອາດ, ແລະ resistor ຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຄວນມີ inductance ຕໍ່າ.

ການຕັ້ງຄ່າການປ່ຽນແປງความถี่

ຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງຖືກກໍານົດໂດຍໃຊ້ສ່ວນເວລາພາຍນອກໃນ:

• RT / CT (Pin 4)

resistor ແລະ capacitor ທີ່ຕິດຕໍ່ຢູ່ທີ່ນີ້ຄວບຄຸມເວລາ oscillator, ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງການອອກແບບ converter.

VREF Bypassing ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຮູບແບບ

VREF (Pin 8) ໃຫ້ຜົນອ້າງອີງທີ່ຫມັ້ນຄົງເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນຫນ້າທີ່ການລໍາອຽງພາຍໃນແລະເວລາ. ສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະສຽງດັງຫນ້ອຍລົງ, bypass VREF to GND ດ້ວຍ capacitor ceramic ທີ່ວາງໄວ້ໃກ້ກັບ IC.

ຮູບແບບ PCB ທີ່ດີມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບ. ການ ຮັກສາ ພະລັງ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ພື້ນ ດິນ ໃຫ້ ສະອາດ ແລະ ການ ວາງ ພາກສ່ວນ ທີ່ bypass ໄວ້ ໃກ້ IC ຈະ ຊ່ວຍ ພັດທະນາ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ ຂອງ ການ ຄວບ ຄຸມ ແລະ ປ້ອງ ກັນ ສຽງ ດັງ ຈາກ ການ ລົບ ກວນ ການ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ກະ ແສ.

ການສະຫລຸບ

UC3842 ຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ການໄດ້ສໍາລັບການອອກແບບພະລັງງານການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ເພາະມັນລວມເອົາການຕັ້ງຄ່າທີ່ງ່າຍໆກັບລັກສະນະການຄວບຄຸມທີ່ແຂງແຮງ. ຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫນັບສະຫນູນການຄວບຄຸມການຕອບສະຫນອງ, ການຕັ້ງຄວາມໄວ, ແລະ ການຈໍາກັດກະແສແຕ່ລະວົງຈອນເພື່ອການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພກວ່າ. ດ້ວຍການຊົດເຊີຍທີ່ເຫມາະສົມ, ການສັງເກດເຫັນກະແສທີ່ສະອາດ ແລະ ແຜນການ PCB ທີ່ດີ, ມັນສາມາດໃຫ້ການຄວບຄຸມ PWM ທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນຫມວດ SMPS ແລະ DC-DC converter ພ້ອມດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

แรงดันເລີ່ມຕົ້ນທໍາມະດາ (UVLO) ສໍາລັບ UC3842 ແມ່ນຫຍັງ?

UC3842 ເລີ່ມປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກ VCC ຂອງມັນສູງກວ່າມາດຕະຖານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລ໊ອກໄຟຟ້າ (UVLO). ເມື່ອແລ່ນແລ້ວ, ມັນສາມາດດໍາເນີນການຕໍ່ໆໄປໃນ VCC ທີ່ຕ່ໍາກວ່າຈົນຮອດລະດັບຢຸດ UVLO. ລັກສະນະນີ້ປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງສະພາບການອຸປະກອນຕໍ່າ ແລະ ປັບປຸງພຶດຕິກໍາການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້.

ເປັນຫຍັງຜົນອອກຂອງ UC3842 ຈຶ່ງຕໍ່າເມື່ອຜູ້ຄວບຄຸມປິດ?

UC3842 ໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ totem-pole ທີ່ບັງຄັບ OUT-pin LOW ເມື່ອຜູ້ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ປ່ຽນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຕູ MOSFET ປ່ອຍອອກ, ຫລຸດຜ່ອນການເປີດໂດຍບັງເອີນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນການປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ, ການປິດ ແລະ ສະພາບຄວາມຜິດພາດ.

ຂ້ອຍຈະເລືອກຄ່າ resistor ທີ່ຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນສໍາລັບ UC3842 ໄດ້ແນວໃດ?

ຕົວຕ້ານທານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກະແສຖືກເລືອກເພື່ອວ່າแรงดันທີ່ເຂັມ CS ຈະບັນລຸເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງກະແສພາຍໃນທີ່ກະແສສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ. ຄ່າ resistor ທີ່ ຕ່ໍາ ກວ່າ ຈະ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ກະ ແສ ສູງ ກວ່າ, ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຄ່າ ສູງ ກວ່າ ຈະ ຈໍາກັດ ກະ ແສ ໄວ ກວ່າ ເກົ່າ. ການ ໃຊ້ resistor ທີ່ ມີ inductance ຕ່ໍາ ແລະ ຮອຍ CS ທີ່ ສະອາດ ຈະ ຊ່ວຍ ຫລີກ ເວັ້ນຈາກ ການ trigger ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ.

ອັນໃດເປັນສາເຫດຂອງ UC3842 PWM jitter ຫຼື frequency switching ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ?

PWM jitter ມັກເກີດຈາກການເຊື່ອມໂຍງສຽງເຂົ້າກັບ CS pin, ພື້ນດິນບໍ່ດີ, ຮອຍຄວາມຮູ້ສຶກຍາວ, ຫຼືການຊົດເຊີຍທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອ້ອມຮອບ COMP / VFB. ການຫຼີກລ່ຽງ VREF ທີ່ອ່ອນແອກໍສາມາດເພີ່ມຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງໄດ້. ການຮັກສາສາຍໄຟຟ້າໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ການວາງ capacitors bypass ໃກ້ກັບ IC ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາການປ່ຽນແປງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ.

UC3842 ສາມາດຂັບລົດປະຕູ MOSFET ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄົນຂັບລົດທີ່ແຍກກັນໄດ້ບໍ?

ໃນ ການ ອອກ ແບບ ພະລັງ ຕ່ໍາ ເຖິງ ປານກາງ, UC3842 ສາມາດ ຂັບ ໄລ່ ປະຕູ N-channel MOSFET ໂດຍ ກົງ ໂດຍ ໃຊ້ ກະ ແສ output ສູງ ສຸດ ຂອງ ມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າປະຕູ MOSFET ໃຫຍ່, ຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງສູງ ຫຼື ເປົ້າຫມາຍເວລາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ/ຕົກລົງທີ່ແຫນ້ນແຫນ້ນອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ຂັບລົດປະຕູພາຍນອກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການປ່ຽນແປງ.

ບົດຄວາມທໍາມະຊາດ