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光耦隔离的设计
发布日期:2024-06-18 07:19     点击次数:194

    在一般的隔离电源中,光耦防护意见反馈是一种简易、成本低的方法。

    1、普遍的几类接口方式以及原理

    常见于意见反馈的光耦型号规格有TLP521、PC817等。

    这儿以TLP521特征分析,详细介绍这类光耦的特点。

    TLP521的原边等于一个发光二极管,原边电流If越大,光照强度越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比率称之为光耦的电流放大系数,该指数随溫度转变而转变,且受溫度危害很大。

    作意见反馈用的光耦更是运用“原边电流转变将造成副边电流转变”来完成意见反馈,因而在工作温度转变强烈的场所,因为放大系数的温漂较为大,应尽可能不通过光耦完成意见反馈。

    除此之外,应用这类光耦务必留意设计方案外场主要参数,使其工作中在较为宽的线形带内,不然电源电路对运作主要参数的敏感性太强,不利电源电路的稳定工作。

    一般挑选TL431融合TLP521开展意见反馈。这时候,TL431的原理等于一个內部标准为2.9V的电压误差放大器,因此在其1脚与3脚中间,要接赔偿互联网。

    TL431是三端程序控制器串联稳压二极管电源变压器中光耦的功效

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    如下图:普遍的光耦意见反馈第一种接法,如图所示1图示。图上,Vo为输出电压,Vd为集成ic的供电系统电压。com数据信号接集成ic的误差放大器輸出脚,或是把PWM集成ic(如UC3525)的內部电压误差放大器连接成积分电路放大仪方式,com数据信号则收到其相匹配的积分电路端脚位。

    留意左侧的地为输出电压地,右侧的地为集成ic供电系统电压地,彼此之间用光耦防护。

    图1图示接法的原理以下:

    当输出电压上升时,TL431的1脚(等于电压误差放大器的反方向键入端)电压升高,3脚(等于电压误差放大器的輸出脚)电压降低,光耦TLP521的原边电流If扩大,光耦的另一端輸出电流Ic扩大,电阻器R4上的电压降扩大,com脚位电压降低,占空比减少,输出电压减少;

    相反,当输出电压减少时,调整全过程相近。电源变压器中光耦的功效普遍的第二种接法,如图2图示。与第一种接法不一样的是, 电子元器件采购网 该接法中光耦的第四脚立即收到集成ic的误差放大器輸出端,而集成ic內部的电压误差放大器务必连接成积分电路端电位差高过反相端电位差的方式,运用运放的一种特点——当运放輸出电流过大(超出运放电流輸出工作能力)时,运放的输出电压值将降低,輸出电流越大,输出电压降低越多。

    因而,选用这类接法的电源电路,一定要把PWM集成ic的误差放大器的2个键入脚位收到固定不动电位差上,且务必是同方向端电位差高过反方向端电位差,使误差放大器原始输出电压为高。

    图2图示接法的原理是:

    当输出电压上升时,原边电流If扩大,輸出电流Ic扩大,因为Ic早已超出了电压误差放大器的电流輸出工作能力,com脚电压降低,占空比减少,输出电压减少;相反,当输出电压降低,调整全过程相近。

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    普遍的第三种接法,如图所示3图示。与图1基础类似,不同点取决于图3中多了一个电阻器R6,该电阻的作用是对TL431附加引入一个电流,防止TL431因引入电流过小而不可以一切正常工作中。

    事实上如适度选择阻值R3,电阻器R6能够省去。调整全过程大部分同图1接法一致。

    普遍的第四种接法,如图16图示。该接法与第二种接法相近,差别取决于com端与光耦第四脚中间多接了一个电阻器R4,其功效与第三种接法中的R6一致,其原理基础同接法2。

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    小结:

    电源变压器的光耦主要是防护、出示意见反馈数据信号和电源开关功效。

    电源变压器电源电路中光耦的开关电源是以高频变压器次级线圈电压出示的,当输出电压小于稳压极管电压是给数据信号光耦接入,增加占空比,促使输出电压上升;

    相反则关闭光耦减少占空比,促使输出电压减少。旦高频变压器次级线圈负荷超重或电路有常见故障,就沒有光耦开关电源出示,光耦就操纵着电路不可以起振,进而维护开关管不至被穿透损坏。一般光耦与TL431一起应用。