+86-18822802390

Hakkuriteholähteen optoerottimen rooli ja kytkentä ja toimintaperiaate

Apr 14, 2024

Hakkuriteholähteen optoerottimen rooli ja kytkentä ja toimintaperiaate

 

1 Useita yleisiä kytkentätapoja ja niiden toimintaperiaate

Yleisesti käytetty palautevaloerotinmallissa TLP521, PC817 jne.. Tässä TLP521:een esimerkkinä esitelläksemme tällaisen valoerottimen ominaisuudet.

TLP521 ensisijainen puoli vastaa valoa emittoivaadiodi, mitä suurempi on ensiöpuolen virta If, mitä voimakkaampi on valon intensiteetti, sitä suurempi on toisiovirran Ictriodi. Varapuolen transistorin virran Ic suhdetta alkuperäiseen diodivirtaan If kutsutaan optoerottimen virran vahvistuskertoimeksi, ja kerroin vaihtelee lämpötilan mukaan ja siihen vaikuttaa suuresti lämpötila. Takaisinkytkentään käytettävä optoerotin käyttää "ensiövirran muutos johtaa toisiovirran muutokseen" takaisinkytkennän toteuttamiseksi, joten silloin, kun ympäristön lämpötila muuttuu voimakkaasti vahvistuskertoimen lämpötilapoikkeaman vuoksi, optoerottimen ei tulisi toteuttaa palautetta niin paljon kuin mahdollista. Lisäksi tällaisten optoerottimien käytössä on kiinnitettävä huomiota oheisparametrien suunnitteluun, jotta se toimii suhteellisen laajalla lineaarisella kaistalla, muuten piiri on liian herkkä käyttöparametreille, ei edistä piirin vakaata toimintaa. .

 

Yleensä valitse palautetta varten TL431 yhdistettynä TLP521:een. Tässä tapauksessa TL431:n toimintaperiaate vastaa jännitevirhevahvistinta, jonka sisäinen referenssi on 2,5 V, joten kompensointiverkko tulee kytkeä sen nastan 1 ja nastan 3 väliin.

Yleinen optoerottimen takaisinkytkentä 1. kytkentä, kuten kuvassa 1. Kuvassa Vo on lähtöjännite, Vd on sirun syöttöjännite. com-signaali on kytketty sirun virhevahvistimen lähtönastan tai PWM-sirun sisäinen jännitevirhevahvistin (esim. UC3525) on kytketty samanvaiheiseen vahvistimeen ja com-signaali on kytketty sitä vastaavaan vahvistimeen. - vaiheliitin. Huomaa, että maadoituksen vasen puoli lähtöjännitteen maadoituksessa, maadoituksen oikea puoli sirun syöttöjännitteen maadoituksessa, nämä kaksi on eristetty optoerottimella.

 

Toimintaperiaate on seuraava: kun lähtöjännite nousee, nousee TL431-nastan 1 jännite (vastaa jännitevirhevahvistimen käänteistä tuloa) ja nastan 3 jännite (vastaa jännitevirhevahvistimen lähtöä) putoaa, jos optoerottimen TLP521 ensiövirta kasvaa ja optoerottimen toisen pään lähtövirta Ic kasvaa, jännitehäviövastusR4 kasvaa, ja liittimen jännite laskee, ja toimintajakso pienenee ja lähtöjännite laskee; päinvastoin com-signaali on kytketty vastaavaan samanvaiheiseen nastaansa. Lähtöjännite laskee; päinvastoin, kun lähtöjännite laskee, säätöprosessi on samanlainen.

 

Yleinen toinen liitäntä, ja ensimmäinen liitäntä on erilainen, optoerottimen nastan 4 kytkentä suoraan sirun virhevahvistimen lähtöön ja sirun sisäinen jännitevirhevahvistin on kytkettävä potentiaalin samanvaiheiseen päähän, joka on korkeampi kuin käänteinen pää. muodon potentiaalista, operaatiovahvistimien käyttö ominaisuus - kun operaatiovahvistimen lähtövirta on liian suuri (enemmän kuin operaatiovahvistimen nykyinen lähtökapasiteetti), operaatiovahvistimen lähtövirta on liian suuri suuri (enemmän kuin operaatiovahvistimen nykyinen lähtökapasiteetti), operaatiovahvistimen lähtövirta on liian suuri. Kun operaatiovahvistimen lähtövirta on liian suuri (suurempi kuin operaatiovahvistimen virran lähtökapasiteetti), operaatiovahvistimen lähtöjännite laskee, mitä suurempi lähtövirta, sitä enemmän lähtöjännite laskee. Siksi tämän kytkentäpiirin käyttö on varmistettava, että PWM-siruvirhevahvistimen kaksi tulonastaa on kiinteään potentiaaliin, ja sen on oltava korkeampi kuin potentiaalin käänteinen pää, jotta virhevahvistimen alkuperäinen lähtöjännite on korkea.

 

Laboratory power supply

Lähetä kysely