
UC2844开关电源工作原理
UC2844 是一款高性能固定频率电流模式 PWM 控制器芯片,采用 8 脚封装,专为离线式和 DC-DC 转换器设计,最大开关频率 500kHz,输出驱动电流 1A。
引脚功能与定义
UC2844 采用双列 8 脚封装(DIP-8 或 SOIC-8),各引脚功能如下:
**COMP(补偿)**:误差放大器输出端,用于环路补偿,可外接 RC 网络调节稳定性。
**FB(电压反馈)**:误差放大器反相输入端,通常通过电阻分压网络连接输出电压。
**ISENSE(电流检测)**:接收来自电流检测电阻的信号,实现逐周期限流保护。
**RT/CT(振荡器)**:外接电阻和电容设定开关频率,电阻接 VREF,电容接地。
**GND(地)**:电源地。
**OUTPUT(输出)**:直接驱动功率 MOSFET 栅极,峰值电流可达 1A。
**VCC(电源)**:正电源输入,工作电压范围 10V-30V。
**VREF(基准)**:5V 基准电压输出,为外部电路提供稳定参考。
关键参数规格
表格
| #### 参数项 | #### 典型值 | #### 说明 |
|---|---|---|
| #### 启动电压 | #### 16V | #### 达到此电压芯片开始工作 |
| #### 关断电压 | #### 10V | #### 低于此电压芯片关闭(带迟滞) |
| #### 开关频率 | #### 500kHz | #### 可通过 RT/CT 外部调节 |
| #### 最大占空比 | #### 约 50% | #### 输出在振荡器频率的一半 |
| #### 输出电流 | #### 1A | #### 可驱动功率 MOSFET |
| #### 基准电压 | #### 5V | #### 精度±1% |
| #### 工作温度 | #### -40℃~+120℃ | #### 工业级温度范围 |
| #### 封装形式 | #### DIP-8/SOIC-8 | #### 两种常见封装 |
工作原理与典型应用
UC2844 采用电流模式 PWM 控制,内部包含振荡器、误差放大器、电流检测比较器和推挽输出电路:
启动过程:电源通过电阻向 VCC 引脚充电,电压超过 16V 后芯片启动,驱动 MOSFET 工作。
稳压机制:误差放大器比较反馈电压与内部基准,调节 PWM 占空比维持输出稳定。
限流保护:ISENSE 引脚检测电流,超过阈值时逐周期限制占空比,防止过载。
典型应用:反激式开关电源、离线式 AC-DC 转换器、DC-DC 变换器。
代换型号参考 :UC3844、UC3845、UC2844A、UC2844BD1R2G 等可考虑替代,但需核对启动电压和占空比参数差异。
维修与检查
二、欠电压锁定开启阈值为16V
在变频器开关电源中,UC2844的欠电压锁定开启阈值为16V,所以芯片供电电压应在16V~20V之间。当芯片供电电压高于16V时,8脚输出5V电压,供给4脚RC振荡定时元件,电路起振工作;当供电低于10V时,欠电压保护电路起控,8脚输出电压为0,电路停振,6脚无输出。应用此一特点,当电路出现停振故障,而又查不出故障点时,可单独为芯片提供16~20V可调直流电源,将其他供电全部停掉。在调压过程中,检测到8脚的电压变化,应有0.5V的跳变输出,6脚也相继有0.1~2V的输出,大致可确定芯片及外围电路基本正常。
三、保护电路动作常见问题
UC2844内部的保护电路动作通常会使1脚(内部误差电压放大器输出端)上的电压降至1V以下,使引脚3(电流检测比较器输入端)电压升至1V以上。前者为输出过电压保护,后者为输出过电流保护。两种都会导致电流检测比较器输出高电平,PWM锁存器复位,输出端关闭。因此,正常工作时,1脚电压必须升至1V以上,3脚电压必须降至1V以下,并以此判断哪个保护电路动作没有。
四、二极管档测量判断芯片是否损坏
如果变频器开关电源出现故障,可通过二极管档测量各脚对地阻值,并与正常芯片对地阻值相比较,也可大致判断出芯片是否损坏。
五、总结
本文介绍了变频器开关电源中常用的脉宽振荡芯片UC2844的维修要点,包括欠压锁定、保护电路动作和二极管档测量等内容。通过本文的介绍,相信读者能够更好地掌握UC2844的使用方法和故障排查技巧,提高工作效率和准确度。
【一、欠电压锁定开启阈值为16V;二、保护电路动作常见问题;三、二极管档测量判断芯片是否损坏;四、总结】

1、按照电路图,不难看出,339没有负反馈,反相输入端是一个固定参考电压,同相输入端为检测电压输入端,是典型的电压比较器(处于开关工作状态)接法:
2、假设P2直流母线电压为520V,不难算出,339的反相输入端6、4、10固定参考电压为1.29V;此时,339同相输入端7、5、11的任一输入电压只要低于1.29V,则339相应输出端1、2、13为低电位,0V;反之,则为高电位,+5V;
3、如果U2、V2、W2源自变频器IGBT三相输出,组成输出缺相检测电路,不难算出,U2、V2、W2的输入转折峰值电压为393V,即:U2、V2、W2任一峰值电压高于393V时,339输出+5V,正常不报警;峰值低于393V时,339相应输出端为0V,CPU报警缺相(接地故障也归结到缺相里了。。。接地,极端的偏相嘛,这样理解吧。其实,像西门子440的接地,定义和检测更合理、准确);
4、原来分析,有可能是IGBT的C-E电压(过电流)检测的一部分,只是跨接到C-E的3个二极管没有画出罢了。但是,由以上转折电压的计算,可以看出,由于393V电压比较高,尽管电路图中看不出U2、V2、W2实际源自哪里,但不可能是IGBT的C-E电压(过电流)检测,因为过电流检测电路用隔离二极管接入IGBT的C-E后,检测电压的数值只有>7V,远小于393V!
5、原来分析,也有可能是一个三相输入电源缺相检测电路,想了一下,输入交流电源缺相检测电路不必如此复杂,而且,三相交流电压峰值不断周期变化,339输出状态也不断变化,还了得!再者,三相电源一般用RST标识,或L1L2L3,UVW只用于IGBT输出