Forstå SG3525 IC Pinouts

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Artikkelen forklarer pinout-funksjonene til IC SG3525, som er en regulerende pulsbreddemodulator IC. La oss forstå i detaljer:

Viktigste tekniske funksjoner

Hovedtrekkene til IC SG3525 kan forstås med følgende punkter:



  • Driftsspenning = 8 til 35V
  • Feil amp referanse spenning internt regulert til 5.1V
  • Oscillatorfrekvensen er variabel gjennom en ekstern motstand i området 100Hz til 500 kHz.
  • Tilrettelegger for en separat oscillatorsynkronisering.
  • Dødtidskontroll er også variabel i henhold til tiltenkte spesifikasjoner.
  • Har en intern soft start-funksjon
  • Avstengningsanlegget har en puls ved forbedring av pulsavstenging.
  • Inngangsspenning er også inkludert.
  • PWM-pulser styres gjennom låsing for å hemme flere pulsutganger eller generering.
  • Output støtter en dobbel totempoledriverkonfigurasjon.

Pinout-diagram over IC

SG3525 IC interne detaljer

SG3525 PinOut Beskrivelse

En praktisk implementering av følgende pinout-data kan forstås gjennom dette inverter krets

IC SG3525 er en enkeltpakke multifunksjons PWM-generator IC, hovedoperasjonene til de respektive pin-outs er forklart med følgende punkter:



Fest nr. 1 og # 2 (EA-innganger): Dette er innganger fra den innebygde feilforsterkeren til IC. Pin # 1 er den inverterende inngangen, mens pin # 2 er den komplementære ikke-inverterende inngangen.

Det er et enkelt op amp arrangement inne i IC som styrer PWM på IC utgangene på Pin # 11 og Pin # 14. Dermed kan disse EA-pinnene 1 og 2 konfigureres effektivt for implementering av en automatisk utgangsspenningskorrigering av en omformer.

Det gjøres vanligvis ved å bruke en tilbakemeldingsspenning fra utgangen gjennom et spenningsdelernettverk til den ikke-inverterende inngangen til op-forsterkeren (pin # 1).

Tilbakemeldingsspenningen bør justeres til å være like under den interne referansespenningsverdien (5,1 V) når utgangen er normal.

Nå, hvis utgangsspenningen har en tendens til å øke over denne angitte grensen, vil tilbakemeldingsspenningen også øke proporsjonalt og på et eller annet tidspunkt overskride referansegrensen. Dette vil be IC om å ta nødvendige korrigerende tiltak ved å justere utgang PWM, slik at spenningen er begrenset til det normale nivået.

Fest nr. 3 (Sync): Denne pinout kan brukes til å synkronisere IC med en ekstern oscillatorfrekvens. Dette gjøres vanligvis når mer enn en enkelt IC brukes og krever styring med en vanlig oscillatorfrekvens.

Fest nr. 4 (Osc. Ut): Det er oscillatorutgangen til IC, frekvensen til IC kan bli bekreftet ved denne pin ut.

Fest nr. 5 og # 6 (Ct, Rt): Disse betegnes henholdsvis CT, RT. I utgangspunktet er disse pinoutene koblet til en ekstern motstand og en kondensator for å sette opp frekvensen til det innebygde oscillatortrinnet eller kretsen. Ct må festes med en beregnet kondensator mens Rt-pinnen med en motstand for å optimalisere frekvensen til IC.

Formelen for beregning av frekvensen til IC SG3525 med hensyn til RT og CT er gitt nedenfor:

f = 1 / Ct (0.7RT + 3RD)

  • Hvor, f = Frekvens (i Hertz)
  • CT = Timing Kondensator på pin # 5 (i Farads)
  • RT = Timing Resistor på pin # 6 (i ohm)
  • RD = Dødtidsmotstand koblet mellom pinne nr. 5 og pinne nr. 7 (i ohm)

Pin # 7 (utladning): Denne pinout kan brukes til å bestemme dødtiden til IC, som betyr tidsforskjellen mellom byttingen av de to utgangene til IC (A og B). En motstand koblet over denne pin nr. 7 og pin nr. 5 fikser dødtiden til IC.

Pin # 8 (Soft Start): Denne pinouten som navnet antyder, brukes til å starte driften av IC mykt i stedet for en plutselig eller en brå start. Kondensatoren som er koblet over denne pinnen og bakken bestemmer nivået for myk initialisering av utgangen fra IC.

Fest nr. 9 (Kompensasjon): Denne pinouten er ikke så viktig for generelle applikasjoner, den må bare kobles til INV-inngangen til feilforsterkeren for å holde EA-operasjonen jevn og uten hikke.

Fest nr. 10 (Shutdown): Som navnet antyder, kan denne pinout brukes til å slå av utgangene til IC i tilfelle kretsfeil eller under noen drastiske forhold.

En logikk høy ved denne pin-out vil øyeblikkelig redusere PWM-pulser til maksimalt mulig nivå, slik at utgangsenhetens strøm går ned til minimale nivåer.

Imidlertid, hvis logikken høy vedvarer i lengre tid, ber IC den tregstartkondensatoren om å tømmes, og setter i gang en langsom slå PÅ og frigjør. Denne pinouten skal ikke holdes frakoblet for å unngå avvik fra signalforsøk.

Pin # 11 og # 14 (utgang A og utgang B): Dette er de to utgangene til IC-en som fungerer i en totempolekonfigurasjon eller ganske enkelt på en flip-flop eller push pull-måte.

Eksterne enheter som er beregnet på å kontrollere omformertransformatorene er integrert i disse pinouts for å implementere den endelige operasjonen.

Pin # 12 (bakken): Det er bakkenålen til IV eller Vss.

Fest nr. 13 (Vcc): Utgangen til A og B byttes via strømforsyningen til pin nr. 13. Dette gjøres normalt via en motstand koblet til hovedstrømforsyningen. Dermed bestemmer denne motstanden størrelsen på triggerstrømmen til utgangsenhetene.

Fest nr. 15 (Vi): Det er Vcc til IC, det vil si inngangsnålen.

Pin # 16 : Den interne 5.1V-referansen avsluttes gjennom denne pinout og kan brukes til eksterne referanseformål. Eksempel, du kan bruke denne 5.1V til å sette opp en fast referanse for en lavt batteri avbrutt op amp krets osv. Hvis den ikke brukes, må denne pinnen være jordet med en kondensator med lav verdi.




Forrige: Termostatforsinkelse Relé Timer Circuit Neste: IRF540N MOSFET Pinout, datablad, program forklart