MC34063 DC/DC 변환기의 제어 회로를 통합하는 모 놀리 식 통합 회로입니다.통합 회로는 자동 온도 보상 기능, 비교기, 플립 플롭, 듀티 사이클 제어 오실레이터 및 고전류 출력 스위칭 회로가있는 기준 전압 생성기로 구성됩니다.MC34063은 부스트 변환 스위치, 벅 변환 스위치 및 전압 역전을 구성하기 위해 몇 가지 스위칭 구성 요소 만 필요합니다.선형 조절 전원 공급 장치와 비교할 때이 스위칭 전원 공급 장치는 효율이 높으며 입력 출력 전압 차이가 크면 효율이 감소하지 않습니다.동시에, 큰 라디에이터가 필요하지 않고 부피가 작기 때문에 주로 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컨트롤러를 기반으로하는 시스템에서 광범위한 응용 프로그램이 있습니다.
칩은 주로 다음 8 개의 핀으로 구성됩니다.
• 핀 1 : 칩의 출력입니다.부스트 모드에서는 고전압 출력을 제공합니다.벅 모드에서는 저전압 출력을 제공합니다.출력 안정성을 보장하려면 커패시터를이 핀에 연결해야합니다.
• 핀 2 : 칩의 피드백 입력입니다.전압을 변경하면 출력 전압을 제어 할 수 있습니다.
• 핀 3 : 칩의 스위칭 출력이며 고주파 펄스를 생성하기 위해 외부 스위치 또는 다이오드에 연결됩니다.
• 핀 4 : 칩의 GND 터미널이며 접지에 연결해야합니다.
• 핀 5 : 칩의 비교기 입력입니다.비교기를 통해 칩은 피드백 신호와 기준 전압의 차이를 감지 할 수 있습니다.
• 핀 6 : 칩의 기준 전압 입력입니다.내부 1.25V 기준 전압이며 비교기에 사용됩니다.
• 핀 7 : 칩의 전력 입력 터미널이며 입력 전압을 부드럽게하려면 전해 커패시터와 연결해야합니다.
• 핀 8 : 칩의 스위칭 입력이며 주파수 제어 커패시터 및 스위칭 출력 주파수를 제어하기 위해 저항과 연결해야합니다.
MC34063의 내부 구조는 위 그림에 나와 있습니다.발진기는 일정한 전류 소스를 통해 CT 핀 (PIN 3)에 외부로 연결된 타이밍 커패시터를 지속적으로 충전하고 배출시켜 발진 파형을 생성합니다.하중이 일정하게 유지되면 충전 및 배출 전류가 일정합니다.이 시점에서 진동 주파수는 외부 타이밍 커패시터의 용량에만 의존합니다.위의 그림에서 및 게이트의 한쪽 끝은 발진기의 출력에 연결됩니다.발진기의 외부 전하가 특정 임계 값 수준에 도달하면 발진기 출력이 높은 레벨로 전환됩니다.및 게이트의 다른 쪽 끝은 비교기의 출력 끝에 연결됩니다.비교기의 역 입력 끝에서의 전압이 1.25V보다 낮을 때, 비교기는 높은 수준으로 출력합니다.및 게이트의 입력 단자가 모두 높은 레벨이되면 플립 플롭이 높은 레벨로 설정되고 출력 스위치가 켜집니다.반대로, 발진기 커패시터가 방전 중에 낮은 레벨을 출력하면 플립 플롭이 재설정됩니다.출력 스위치 튜브는 닫힌 상태입니다.
전류 제한 기능은 VCC (핀 6)와 핀 7 사이에 연결된 샘플링 저항의 전압 강하를 감지하여 구현됩니다. 저항을 가로 지르는 전압 강하가 300mV에 도달하는 것으로 감지되면, 전류 한계 회로는 발진기의 충전 프로세스를 강제로 강제합니다.배출 프로세스로 변경하여 발진기의 출력이 낮은 레벨이되어 트리거를 재설정하고 출력 스위치 튜브를 끕니다.
출력 전류 : MC34063은 외부 구성 요소의 선택에 따라 다른 출력 전류 범위를 제공 할 수 있습니다.응용 프로그램의 요구 사항에 따라 적절한 구성 요소 및 매개 변수를 선택합니다.
커패시터 선택 : 부스트 회로에서 출력 커패시터는 출력 전압을 부드럽게하고 필요한 에너지 저장을 제공하는 데 사용됩니다.출력 전류 및 출력 전압의 변동 범위를 계산하면 적절한 출력 커패시터 값을 선택할 수 있습니다.커패시터 값이 클수록 출력 잔물결이 낮지 만 크기와 비용도 증가합니다.
입력 전압 및 출력 전압 : 먼저 필요한 입력 및 출력 전압을 결정해야합니다.그런 다음 필요한 부스트 계수를 기반으로 MC34063 사양 및 응용 프로그램 노트와 결합하여 외부 구성 요소의 필요한 인덕터 값, 커패시터 값 및 매개 변수를 계산할 수 있습니다.
인덕터 선택 : MC34063의 사양 시트에 따라 필요한 인덕턴스 값을 계산할 수 있습니다.인덕터 값의 선택은 입력 전류, 스위칭 주파수 및 다중 부스트와 같은 요소를 고려해야합니다.일반적으로 더 큰 인덕터 값은 더 높은 부스트 비율과 더 낮은 스위칭 주파수를 제공하지만 크기와 비용도 증가합니다.
벅 회로의 작동 원리는 다음과 같습니다. 칩의 핀 5는 외부 정밀 저항 R30 및 R31을 통해 출력 전압을 모니터링합니다.출력 전압 UO가 분할 된 후, 전압 UREF와 함께 비교기의 역 입력 단자에 입력됩니다.UREF가 기준 전압보다 낮을 때 비교기는 점프 전압을 출력하고 플립 플롭의 S 핀이 높은 레벨이됩니다.커패시터를 충전하는 발진기의 과정에서 R 핀은 또한 높은 레벨이므로 플립 플롭의 Q 단자가 높은 레벨이되어 출력 스위치가 켜집니다.이때, 입력 전압 UIN은 출력 필터 커패시터 C23을 충전하여 출력 전압 UO를 증가시키기 시작하여 UO 안정성을 자동으로 제어하는 기능을 달성합니다.반대로 UREF가 기준 전압보다 높으면 플립 플롭의 S 핀이 낮은 레벨로 변하고 Q 터미널도 낮은 레벨로 전환하여 드라이버 튜브 Q2가 꺼지고 스위치가 꺼집니다.튜브 Q1도 꺼집니다.출력 전압은 R30 및 R31의 저항 값과 관련이 있습니다.출력 전압의 계산 공식은 다음과 같습니다.
그중에서도 일정한 1.25는 내부 기준 전압이며, 이는 일정하게 유지됩니다.
위의 그림은 MC34063 칩으로 구성된 스위칭 백 전압 회로를 보여줍니다.칩 내부의 스위치 T1이 켜지면 전류는 MC34063의 핀 1 및 2를 통해지면으로 흐르고 인덕터 Li.현재 인덕터 Li는 에너지를 저장하기 시작합니다.동시에, 커패시터 공동은 하중에 에너지를 제공합니다.T1이 꺼지면 인덕터를 통해 흐르는 전류가 갑자기 변할 수 없으므로 프리 휠링 다이오드 D1이 수행됩니다.이때, 인덕터 LL은 D1을 통해 (공통 접지를 통해)로드 및 커패시터 공동에 전원을 공급하고 음의 전압을 출력합니다.칩의 작동 주파수가 하중의 시간 상수에 비해 충분히 높으면, 하중에서 연속 DC 전압을 얻을 수 있습니다.
MC34063에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
단일 칩 솔루션 : MC34063은 스위칭 튜브, 제어 회로 및 회로 조절을 통합하여 설계 프로세스를 단순화하고 시스템 비용을 줄이는 단일 칩 솔루션입니다.
조정 가능한 출력 전압 : MC34063은 조정 가능한 출력 전압을 지원합니다.사용자는 외부 구성 요소를 통해 출력 전압을 조정하여 다양한 응용 프로그램의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
과부하 및 단락 보호 : 칩에는 내장 과부하 및 단락 보호 기능이있어 외부 하중 과도 변경 또는 결함으로부터 회로를 효과적으로 보호하여 시스템의 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
고효율 변환 : ChIP는 스위칭 조절 기술을 채택하고 고효율 특성을 가지고 있습니다.다른 입력 및 출력 전압 조건에서 고효율 에너지 변환을 달성하고 에너지 손실을 줄일 수 있습니다.
광범위한 응용 분야 : MC34063은 DC-DC 변환기, 인버터, 충전 펌프 등과 같은 다양한 전력 관리 및 규정 회로에서 사용할 수 있으며 다양한 전자 장비 및 응용 프로그램 필드에 적합합니다.
부스트 변환기는 출력 전압이 소스 전압보다 큰 DC에서 DC 변환기입니다.부스트 컨버터는 소스 전압을 "단계 상승"하기 때문에 때때로 스텝 업 변환기라고 불립니다.
입력 전압은 5V이고 출력 전압은 추가 저항을 연결하는 MOSFET을 켜서 10V 또는 12V를 선택할 수 있습니다.
MC34063은 Buck, Boost 또는 전압 인버터 컨버터 애플리케이션에 통합되도록 설계되었습니다.이 모든 기능은 8 핀 딥 또는 SOIC 패키지에 포함되어 있습니다.기준 전압은 1.25V로 설정되며 컨버터의 출력 전압을 설정하는 데 사용됩니다.
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