Wprowadzenie do roli, połączenia i zasady pracy optokoplantów w przełączaniu zasilaczy
1. Wspólne metody połączenia i ich zasady pracy
Powszechnie używane modele optocupler do sprzężenia zwrotnego obejmują TLP521, PC817 itp. Przykład TLP521 jako przykład ten artykuł przedstawia charakterystykę tego typu optocupler.
Podstawowa strona TLP521 jest równoważna diodie emitujące światło. Im większy prąd pierwotny, jeśli, tym silniejsza intensywność światła i im większy prąd IC wtórnego tranzystora. Stosunek bieżącego IC wtórnego tranzystora do prądu, jeśli dioda pierwotnej nazywa się bieżącym współczynnikiem amplifikacji optocuplera, który zmienia się w zależności od temperatury i ma duży wpływ temperatura. Optocupler zastosowany do informacji zwrotnej wykorzystuje zasadę, że „zmiany prądu pierwotnego spowodują zmiany prądu wtórnego” w celu uzyskania informacji zwrotnej. Dlatego w sytuacjach, w których temperatura otoczenia zmienia się dramatycznie, z powodu dużej temperatury dryfu współczynnika amplifikacji, należy unikać sprzężenia zwrotnego w jak największym stopniu poprzez optokoplery. Ponadto przy użyciu takich optokoplerów należy zwrócić uwagę na projektowanie parametrów peryferyjnych do działania w stosunkowo szerokim pasmie liniowym. W przeciwnym razie wrażliwość obwodu na parametry operacyjne jest zbyt silne, co nie sprzyja stabilne działanie obwodu.
Zwykle TL431 w połączeniu z TLP521 jest wybierane do sprzężenia zwrotnego. W tym momencie zasada robocza TL431 jest równoważna wewnętrznemu wzmacniaczowi błędu napięcia z odniesieniem 2,5 V, więc sieć kompensacyjna musi być podłączona między pinem 1 a pinem 3.
Pierwszą wspólną metodą sprzężenia zwrotnego optokoplera pokazano na rycinie 1. Na rysunku VO jest napięciem wyjściowym, a VD jest napięcie zasilania układu. Podłącz sygnał COM do pinu wyjściowego wzmacniacza błędu układu lub podłącz wewnętrzny wzmacniacz błędu napięcia układu PWM (takiego jak UC3525) z formą wzmacniacza w fazie, i podłącz sygnał COM do odpowiedniego pinu końcowego w fazie. Należy zauważyć, że podłoże po lewej stronie jest podłożem napięcia wyjściowego, a podłoże po prawej jest uziemienie napięcia zasilacza. Oba są izolowane przez optokoplery.
Gdy napięcie wyjściowe wzrasta, napięcie przy pin 1 (równoważne z odwrotnym zaciskiem wejściowym wzmacniacza błędu napięcia) wzrasta TL431, a napięcie przy pin 3 (równoważne z zaciskiem wyjściowym wzmacniacza błędu napięcia). Prąd pierwotny, jeśli wzrasta optocupler TLP521, prąd wyjściowy IC na drugim końcu optokoplownika wzrasta, spadek napięcia między rezystorem R4 wzrasta, napięcie przy komiście spada, cykl pracy maleje, a napięcie wyjściowe maleje; Przeciwnie, gdy napięcie wyjściowe maleje, proces regulacji jest podobny.
W związku z tym czwarty pin optokoplera jest bezpośrednio podłączony do zacisku wyjściowego wzmacniacza błędu układu, a wzmacniacz błędu napięcia wewnątrz układu musi być podłączony w postaci, w której potencjał końcowy w fazie jest wyższy niż potencjał terminalu w fazie. Wykorzystując charakterystykę wzmacniacza operacyjnego - gdy prąd wyjściowy wzmacniacza operacyjnego jest zbyt duży (przekraczając zdolność wyjściową prądu z rozładowania), wartość napięcia wyjściowego wzmacniacza operacyjnego zmniejszy się, a im większy prąd wyjściowy, tym więcej napięcia wyjściowe spadnie. Dlatego w obwodzie przy użyciu tej metody połączenia konieczne jest podłączenie dwóch pinów wejściowych wzmacniacza błędu układu PWM z potencjałem stałym, a ten sam potencjał końcowy kierunku musi być wyższy niż potencjał końcowy odwrotnego kierunku, tak aby początkowe napięcie wyjściowe wzmacniacza błędu jest wysokie.






