SG3525 IC Pinout'larını Anlamak

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Makale, bir darbe genişlik modülatörü IC'si olan IC SG3525'in pin çıkışı işlevlerini açıklamaktadır. Ayrıntılı olarak anlayalım:

Ana Teknik Özellikler

IC SG3525'in temel özellikleri aşağıdaki noktalarla anlaşılabilir:



  • Çalışma voltajı = 8 - 35V
  • Dahili olarak 5.1V olarak düzenlenmiş hata amp referans voltajı
  • Osilatör frekansı, 100Hz ila 500 kHz aralığında harici bir direnç aracılığıyla değişkendir.
  • Ayrı bir osilatör senkronizasyon pinout'unu kolaylaştırır.
  • Ölü zaman kontrolü de amaçlanan özelliklere göre değişkendir.
  • Dahili yumuşak başlatma özelliğine sahiptir
  • Kapatma tesisi, darbeli kapatma geliştirmesi ile bir darbeye sahiptir.
  • Alt voltajda giriş kapatma özelliği de dahildir.
  • PWM darbeleri, çoklu darbe çıkışlarını veya üretimini engellemek için mandallama yoluyla kontrol edilir.
  • Çıkış, çift totem kutuplu sürücü yapılandırmasını destekler.

IC'nin Pinout Diyagramı

SG3525 IC dahili ayrıntıları

SG3525 PinOut Açıklaması

Aşağıdaki pinout verilerinin pratik bir uygulaması bununla anlaşılabilir invertör devresi

IC SG3525, tek bir paket çok işlevli PWM jeneratör IC'sidir, ilgili pin çıkışlarının ana işlemleri aşağıdaki noktalarla açıklanmıştır:



Pin 1 ve # 2 (EA girişleri): Bunlar, IC'nin yerleşik hata yükselticisinin girişleridir. Pin # 1 ters çevirme girdisi iken, pin # 2 tamamlayıcı ters çevirmeyen girdidir.

Pin # 11 ve Pin # 14'teki IC çıkışlarının PWM'sini kontrol eden IC içindeki basit bir op amp düzenlemesidir. Böylece, bu EA pimleri 1 ve 2, otomatik bir çıkış voltajı düzeltmesi bir dönüştürücü.

Genellikle, çıkıştan bir voltaj bölücü ağ aracılığıyla op amp'in ters çevirmeyen girişine (pin # 1) bir geri besleme voltajı uygulanarak yapılır.

Geri besleme voltajı, çıkış normal olduğunda dahili referans voltaj değerinin (5,1 V) hemen altında olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Şimdi, çıkış voltajı belirlenen bu limitin üzerine çıkma eğilimindeyse, geri besleme voltajı da orantılı olarak artacak ve bir noktada referans limitini aşacaktır. Bu, IC'nin çıkış PWM'sini ayarlayarak gerekli düzeltici önlemleri almasını sağlar, böylece voltaj normal seviyeyle sınırlandırılır.

İğne 3 (Senkronizasyon): Bu pin çıkışı, IC'yi harici bir osilatör frekansı ile senkronize etmek için kullanılabilir. Bu genellikle birden fazla IC kullanıldığında ve ortak bir osilatör frekansı ile kontrol edilmesi gerektiğinde yapılır.

Pin # 4 (Osc. Out): IC'nin osilatör çıkışıdır, IC'nin frekansı bu pin çıkışında doğrulanabilir.

İğne 5 ve # 6 (Ct, Rt): Bunlar sırasıyla CT, RT olarak adlandırılır. Temel olarak bu pin çıkışları, dahili bir osilatör kademesi veya devresinin frekansını ayarlamak için harici bir direnç ve bir kapasitör ile bağlanır. IC'nin frekansını optimize etmek için dirençli Rt pinine sahipken Ct hesaplanmış bir kapasitör ile bağlanmalıdır.

IC SG3525'in RT ve CT'ye göre frekansını hesaplama formülü aşağıda verilmiştir:

f = 1 / Ct (0,7RT + 3RD)

  • Nerede, f = Frekans (Hertz cinsinden)
  • CT = 5. pimdeki Zamanlama Kapasitörü (Faradlarda)
  • RT = 6 numaralı pimde (Ohm cinsinden) Zamanlama Direnci
  • RD = Ölü zaman direnci, pim # 5 ve pim # 7 arasına bağlanır (Ohm cinsinden)

İğne 7 (deşarj): Bu pin çıkışı, IC'nin ölü süresini belirlemek için kullanılabilir, yani IC'nin iki çıkışının (A ve B) anahtarlanması arasındaki zaman boşluğu. Bu pim # 7 ve pim # 5'e bağlanan bir direnç, IC'nin ölü zamanını düzeltir.

İğne # 8 (Soft Start): Adından da anlaşılacağı gibi bu pinout, IC'nin işlemlerini ani veya ani bir başlatma yerine yumuşak bir şekilde başlatmak için kullanılır. Bu pim ve toprağa bağlanan kapasitör, IC çıkışının yumuşak başlatma seviyesine karar verir.

İğne 9 (Telafi): Bu pin çıkışı genel uygulamalar için o kadar önemli değildir, EA işlemlerini sorunsuz ve hıçkırıksız tutmak için sadece hata amplifikatörünün INV girişine bağlanması gerekir.

İğne # 10 (Kapatma): Adından da anlaşılacağı gibi bu pin çıkışı, bir devre arızası veya bazı sert koşullar durumunda IC'nin çıkışlarını kapatmak için kullanılabilir.

Bu pin çıkışındaki yüksek mantık, PWM darbelerini anında mümkün olan maksimum seviyeye daraltır ve çıkış cihazının akımını minimum seviyelere düşürür.

Bununla birlikte, mantık yüksek uzun süre devam ederse, IC, yavaş başlatma kapasitörünün boşalmasını ister, yavaş bir AÇMA ve bırakma işlemi başlatır. Başıboş sinyal alımlarını önlemek için bu pin çıkışı bağlantısız tutulmamalıdır.

İğne # 11 ve # 14 (çıkış A ve çıkış B): Bunlar, IC'nin totem direği konfigürasyonunda veya basitçe flip flop veya push-pull şeklinde çalışan iki çıkışıdır.

Konvertör transformatörlerini kontrol etmek için tasarlanan harici cihazlar, son işlemleri gerçekleştirmek için bu pin gruplarıyla entegre edilmiştir.

İğne # 12 (zemin): IV veya Vss'nin toprak pimi.

İğne # 13 (Vcc): A ve B'ye giden çıkış, pin # 13'e uygulanan besleme ile değiştirilir. Bu normalde ana DC kaynağına bağlı bir direnç aracılığıyla yapılır. Böylece bu direnç, çıkış cihazlarına tetikleme akımının büyüklüğüne karar verir.

İğne # 15 (Vi): IC'nin Vcc'si, yani besleme giriş pini.

İğne # 16 : Dahili 5.1V referansı, bu pin çıkışı aracılığıyla sonlandırılır ve harici referans amacıyla kullanılabilir. Örneğin, bu 5,1V'yi düşük akü kesme op amp devresi vb. İçin sabit bir referans ayarlamak için kullanabilirsiniz. Kullanılmıyorsa bu pim düşük değerli bir kapasitör ile topraklanmalıdır.




Önceki: Termostat Gecikme Rölesi Zamanlayıcı Devresi Sonraki: IRF540N MOSFET Pinout, Veri Sayfası, Uygulama Açıklaması