对于图1的电路,就是要确定R1、R3、R5及R6的值。设输出电压Vo,辅助绕组整流输出电压为12V。该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP管的控制特性。从TOPSwicth的技术手册可知流入控制脚C的电流Ic与占空比D成反比关系。如图2所示。可以看出,
Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice也应在这个范围变化。而Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817的Vce与If的关系曲线(如图3所示)可以正确确定PC817二极管正向电流If。从图3可以看出,当PC817二极管正向电流If在3mA左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽
的范围内线性变化。符合TOP管的控制要求。因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA。再看TL431的要求。从TL431的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika可以在从1mA到100mA以内很大范围里变化,一般选20mA即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载。不过对于TOP器件因为死负载很小,只选3-5mA左右就可以了。
确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了。根据TL431的性能,R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+ R5/R6) Vr
式中,Vo为输出电压,Vr为参考电压,Vr=2.50V,先取R6一个值,例如R6=10k,根据Vo的值就可以算出R5了。
再来确定R1和R3。由前所述,PC817的If取3mA,先取R1的值为470Ω,则其上的压降为Vr1=If* R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=Ika-If,因此R3的值可以计算出来: R3= Vr3/ Ir3= (Vr1+Vf)/( Ika-If)
根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3,式中Vo’取值比Vo大0.1-0.2V即可。
举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,R5=(Vo/Vr-1)R6=(12/2.5-1)*10=50K;取R1=470Ω,If=3mA,Vr1=If* R1=0.003*470=1.41V;Vr3=Vr1+Vf=1.41+1.2=2.61V;
取Ika =20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3= Vr3/ Ir3=2.61/17=153Ω;
—原文来自《新e代电子网》网址是:http://www.elecm.com/a/read-htm-tid-13052.html
参考资料:http://www.165v.com/pdf/中文431.pdf
开关电源中,TL431是的输出是什么?它具体是怎么工作的?比如如何结合PC817...
TL431本身是没有输出的。当除了地以外的两脚短路接到电路里面,它相当于一个2.5V的稳压管当配合PC817工作时,它相当于一个工作在开关状态的三极管,只不过的开关信号要求精度比较高,一定要在2.5V时才能够导通。导通后就可以使PC817,通过光耦的特性控制前级的工作。 colarcer | 发布于2010-01-23 举报| 评论(1) ...
开关电源中,当输出增大时tl431和光耦怎么工作的
TL431提供一个稳定的基准电压。输出电压通过一个固定阻值的限流电阻和光耦内部发光二极管加到基准电压上。当开关电源的输出电压变小,TL431通过电源输出端接的两个分压电阻能够采集到电压变小的信号,关闭与光耦连接端的电流,是信号通过光耦传递到初级(高压端),PWM IC会通过光耦检测到次级电压低的信号自...
光耦817C的工作原理是什么?
第三个问题,tl431是一个稳压输出器,将它和光耦结合在一起,将光耦和它的输出串联,可以在有光时输出低电平,无光时输出高电平。谢谢!
817光耦在电源中的应用?具体原理是怎样的?
光耦在开关电源中主要作用是将输出的电压取样信号反馈回来,送到开关电源控制电路中,以控制开关三极管(或MOS管)导通时间,实现闭环稳压功能。光耦实现信号传送、电路隔离作用(输出的冷底板与市电相隔离,开关控制部分未与市电隔离,属热底板)。
3842充电器中TL431与PC817是怎么稳压的?
这2个元件一个都不能少。光耦不光是隔离作用。它与431配合 把输出电路的电压变化信号送到3842的2脚。然后3842内部调整PWM输出达到稳压的。TL431是集成稳压器。它可以提供稳定的基准电压。
电路中817和TL431如运作的
助绕组整流输出电压为12V。该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改 变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞 清TOP 管的控制特性。从TOPSwicth 的技术手册可知流入控制脚C 的电流Ic 与 占空比D...
电源的系统原理图详细解说,工作原理及运行过程
图中的芯片是一个驱动IC,刚接入电源时,由R1供电。工作后由R3取得感应电压经整流后供电。IC的输出Drv送到Q1控制其通断,将300V直流斩波成脉动,以通过变压器送到次级。次级经D5整流、TL431稳压后输出12V直流。图中的PC817是光耦,作用应当是将次级电压反馈到前级,起到控制前级脉宽的作用或保护的作用...
开关电源反馈回路里的光耦PC817是工作在线性还是开关量?
开关电源里的817是工作在线性的。431也不是工作在开关状态。431是工作在可变电阻状态,随着输出电压的升高,431的等效电阻变小,817发光管问题分就越亮。光敏部分等效电阻就变小,驱动IC会跟据这个来减小PWM,使得输出电压下降。完成整个闭环控制
开关电源电路中反馈电路的作用?光耦817C的工作原理???
与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。tl431是一个稳压输出器,将它和光耦结合在一起,将光耦和它的输出串联,可以在有光时输出低电平,无光时输出高电平。
光耦开关的作用及工作原理
通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。常见的光耦反馈第1种接法,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把PWM芯片(如UC3525)的内部电压误差放大器接成同相放大器...