วงจรป้อนกลับพื้นฐานสี่ประเภทสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟสวิตชิ่งชิปตัวเดียว
(1) วงจรป้อนกลับพื้นฐาน
(2) ปรับปรุงวงจรป้อนกลับพื้นฐาน
(3) วงจรป้อนกลับของออปโตคัปเปลอร์พร้อมตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า
(4) ติดตั้งวงจรป้อนกลับออปโตคัปเปลอร์ TL431
วงจรอย่างง่ายแสดงในรูป
รูปที่ (a) แสดงวงจรป้อนกลับพื้นฐาน ซึ่งมีข้อดีของวงจรอย่างง่าย ต้นทุนต่ำ และเหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งขนาดเล็กและประหยัด ข้อเสียของมันคือประสิทธิภาพในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าต่ำ โดยมีอัตราการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ SV=± 1.5% ถึง ± 2.5% และอัตราการควบคุมโหลดที่ SI data ± 5%
วงจรป้อนกลับกราฟพื้นฐานสี่ประเภท
a) วงจรป้อนกลับพื้นฐาน (b) วงจรป้อนกลับพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง (c) วงจรป้อนกลับของออปโตคัปเปลอร์พร้อมตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า (d) วงจรป้อนกลับของออปโตคัปเปลอร์พร้อม TL431
หากต้องการปรับปรุงวงจรป้อนกลับพื้นฐาน เพียงเพิ่มตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า VDZ และตัวต้านทาน R1 เพื่อให้ได้อัตราการปรับโหลดที่ ± 2% โดยทั่วไปแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรของ VDZ คือ 22V และจำนวนรอบของขดลวดป้อนกลับจะต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับเพื่อให้ได้แรงดันป้อนกลับ UFB ที่สูงขึ้น และตอบสนองความต้องการของวงจร
เป็นวงจรป้อนกลับของออปโตคัปเปลอร์ที่ติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า VDZ เป็นผู้จัดหาแรงดันอ้างอิง UZ และเมื่อแรงดันเอาต์พุต UO ผันผวน จะสามารถรับแรงดันข้อผิดพลาดได้บน LED ภายในออปโตคัปเปลอร์ ดังนั้นวงจรนี้จึงเทียบเท่ากับการเพิ่มตัวขยายข้อผิดพลาดภายนอกให้กับ TopSwitch ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับตัวขยายข้อผิดพลาดภายในเพื่อปรับ UO ได้ วงจรป้อนกลับนี้สามารถบรรลุอัตราการปรับแรงดันไฟฟ้าที่น้อยกว่า ± 1%
เป็นวงจรป้อนกลับออปโตคัปเปลอร์ที่ติดตั้ง TL431 ซึ่งมีวงจรที่ซับซ้อนกว่าแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าได้ดีที่สุด ในที่นี้ มีการใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบขนานที่มีความแม่นยำแบบปรับได้ประเภท TL431 แทนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าทั่วไปเพื่อสร้างเครื่องขยายสัญญาณข้อผิดพลาดภายนอก จากนั้นจึงปรับ UO อย่างละเอียด ซึ่งสามารถบรรลุอัตราการปรับแรงดันไฟฟ้าและอัตราการปรับโหลดที่ ± 0 .2% เทียบได้กับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเชิงเส้น วงจรป้อนกลับนี้เหมาะสำหรับการสร้างอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีความแม่นยำ






