Uloga i princip veze i princip rada optospojnika prekidača napajanja
1 Nekoliko uobičajenih metoda povezivanja i njihov princip rada
Obično se koristi u modelu fotospojnika sa povratnom spregom TLP521, PC817, itd. Evo na TLP521 kao primjer, da predstavimo karakteristike takvog fotospojnika.
TLP521 primarna strana je ekvivalentna svjetludioda, veća je struja primarne strane Ako, što je jači intenzitet svjetlosti, veća je struja Ic sekundarnetriode. Omjer struje na zamjenskoj strani tranzistora Ic i originalne diodne struje If naziva se koeficijent strujnog pojačanja optokaplera, a koeficijent varira s temperaturom i na njega u velikoj mjeri utiče temperatura. Optospojnik koji se koristi za povratnu spregu koristi "promjena primarne struje dovest će do promjene sekundarne struje" za realizaciju povratne sprege, stoga, u slučaju kada se temperatura okoline drastično promijeni, zbog temperaturnog pomaka koeficijenta pojačanja, povratna sprega ne bi trebala biti realizovana od strane optokaplera što je više moguće. Osim toga, pri upotrebi ovakvih optokaplera treba obratiti pažnju na dizajn perifernih parametara, tako da radi u relativno širokom linearnom opsegu, inače je kolo previše osjetljivo na radne parametre, ne pogoduje stabilnom radu kola. .
Obično izaberite TL431 u kombinaciji sa TLP521 za povratne informacije. U ovom slučaju, princip rada TL431 je ekvivalentan pojačivaču greške napona sa internom referencom od 2,5 V, tako da kompenzaciona mreža treba biti povezana između njegovog pina 1 i pina 3.
Uobičajena povratna sprega optokaplera 1. veza, kao što je prikazano na slici 1. Na slici, Vo je izlazni napon, Vd je napon napajanja čipa. com signal je povezan na izlazni pin pojačavača greške čipa, ili je interni pojačivač greške napona PWM čipa (npr. UC3525) spojen na infazni pojačavač, a com signal je povezan sa svojim odgovarajućim u -fazni pin. Imajte na umu da su lijeva strana uzemljenja za uzemljenje izlaznog napona, desna strana uzemljenja za uzemljenje napona napajanja čipa, dvije su izolirane optospojnikom.
Princip rada je sljedeći: kada izlazni napon poraste, napon TL431 pina 1 (ekvivalentan inverznom ulazu pojačivača naponske greške) raste, a napon pina 3 (ekvivalentan izlazu pojačala greške napona) pada, primarna struja If optokaplera TLP521 raste, a izlazna struja Ic drugog kraja optokaplera raste, pad napona naotpornikR4 se povećava, a napon spojnice pada, radni ciklus se smanjuje, a izlazni napon se smanjuje; obrnuto, com signal je povezan sa odgovarajućim infaznim pinom. Izlazni napon se smanjuje; obrnuto, kada se izlazni napon smanji, proces regulacije je sličan.
Uobičajena druga veza, a prva veza je drugačija, veza pina 4 optokaplera direktno na izlaz pojačala greške čipa, a interno pojačalo greške napona čipa mora biti povezano na infazni kraj potencijala većeg od invertnog kraja od potencijala oblika, upotreba op-pojačala je karakteristika - kada je izlazna struja op-pojačala prevelika (više od trenutnog izlaznog kapaciteta op-pojačala), izlazna struja op-pojačala je previše velika (više od trenutnog izlaznog kapaciteta op-amp), izlazna struja op-pojačala je prevelika. Kada je izlazna struja op-amp prevelika (više od izlaznog kapaciteta struje op-amp), izlazni napon op-amp će pasti, što je veća izlazna struja, to više pada izlazni napon. Stoga, korištenjem ovog spojnog kruga, budite sigurni da su dva ulazna pina pojačavača greške PWM čipa na fiksni potencijal, i mora biti veći od invertiranog kraja potencijala, tako da početni izlazni napon pojačavača greške bude visok.
