การสลับบทบาทออปโตคัปเปลอร์ของแหล่งจ่ายไฟและการเชื่อมต่อและหลักการทำงาน

Apr 14, 2024

ฝากข้อความ

การสลับบทบาทออปโตคัปเปลอร์ของแหล่งจ่ายไฟและการเชื่อมต่อและหลักการทำงาน

 

1 วิธีการเชื่อมต่อทั่วไปหลายวิธีและหลักการทำงาน

ที่ใช้กันทั่วไปในโฟโตคัปเปลอร์ป้อนกลับรุ่น TLP521, PC817 ฯลฯ ในที่นี้ TLP521 เป็นตัวอย่าง เพื่อแนะนำคุณลักษณะของโฟโตคัปเปลอร์ดังกล่าว

ด้านหลัก TLP521 เทียบเท่ากับการเปล่งแสงไดโอดยิ่งกระแสด้านปฐมภูมิยิ่งสูง ถ้าความเข้มของแสงยิ่งมากขึ้น ค่า Ic ของกระแสทุติยภูมิก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยไตรโอด- อัตราส่วนของกระแส Ic ของทรานซิสเตอร์ฝั่งรองต่อกระแสไดโอดดั้งเดิม If เรียกว่าสัมประสิทธิ์การขยายกระแสของออปโตคัปเปลอร์ และค่าสัมประสิทธิ์จะแปรผันตามอุณหภูมิและได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุณหภูมิ ออปโตคัปเปลอร์ที่ใช้สำหรับการป้อนกลับใช้ "การเปลี่ยนแปลงของกระแสหลักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสทุติยภูมิ" เพื่อให้ทราบถึงการป้อนกลับ ดังนั้นในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิของสัมประสิทธิ์การขยาย ออปโตคัปเปลอร์ไม่ควรรับรู้ข้อเสนอแนะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ การใช้ออปโตคัปเปลอร์ดังกล่าวจะต้องใส่ใจกับการออกแบบพารามิเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้ทำงานในแถบเส้นตรงที่ค่อนข้างกว้าง มิฉะนั้นวงจรจะไวต่อพารามิเตอร์การทำงานมากเกินไป ไม่เอื้อต่อการทำงานที่มั่นคงของวงจร .

 

โดยปกติจะเลือก TL431 รวมกับ TLP521 สำหรับการตอบสนอง ในกรณีนี้ หลักการทำงานของ TL431 เทียบเท่ากับเครื่องขยายสัญญาณข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าที่มีการอ้างอิงภายใน 2.5 V ดังนั้นเครือข่ายการชดเชยควรเชื่อมต่อระหว่างพิน 1 และพิน 3

ข้อเสนอแนะออปโตคัปเปลอร์ทั่วไปการเชื่อมต่อครั้งที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 1 ในรูป Vo คือแรงดันเอาต์พุต Vd คือแรงดันไฟฟ้าของชิป สัญญาณ com เชื่อมต่อกับขาเอาต์พุตของตัวขยายข้อผิดพลาดของชิป หรือตัวขยายข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าภายในของชิป PWM (เช่น UC3525) เชื่อมต่อกับแอมพลิฟายเออร์ในเฟส และสัญญาณ com เชื่อมต่อกับที่สอดคล้องกันใน - พินเฟส โปรดทราบว่าด้านซ้ายของกราวด์สำหรับกราวด์แรงดันเอาต์พุต ด้านขวาของกราวด์สำหรับกราวด์แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟชิป ทั้งสองถูกแยกโดยออปโตคัปเปลอร์

 

หลักการทำงานมีดังนี้: เมื่อแรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าของ TL431 พิน 1 (เทียบเท่ากับอินพุตผกผันของตัวขยายข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้า) จะเพิ่มขึ้น และแรงดันไฟฟ้าของพิน 3 (เทียบเท่ากับเอาต์พุตของตัวขยายข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้า) ตก กระแสหลัก หากออปโตคัปเปลอร์ TLP521 เพิ่มขึ้น และกระแสเอาต์พุต Ic ของปลายอีกด้านของออปโตคัปเปลอร์เพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าจะตกที่ตัวต้านทานR4 เพิ่มขึ้น และแรงดันไฟฟ้าของพินคอมลดลง และรอบการทำงานลดลง และแรงดันเอาต์พุตลดลง ในทางกลับกัน สัญญาณ com จะเชื่อมต่อกับพินในเฟสที่สอดคล้องกัน แรงดันไฟขาออกลดลง ในทางกลับกัน เมื่อแรงดันเอาต์พุตลดลง กระบวนการควบคุมจะคล้ายกัน

 

การเชื่อมต่อที่สองทั่วไปและการเชื่อมต่อครั้งแรกจะแตกต่างกัน การเชื่อมต่อของ optocoupler pin 4 โดยตรงกับเอาต์พุตตัวขยายข้อผิดพลาดของชิป และเครื่องขยายสัญญาณข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าภายในของชิปจะต้องเชื่อมต่อกับปลายในเฟสของศักยภาพที่สูงกว่าปลายกลับด้าน ของศักยภาพของรูปแบบ การใช้ op-amps ลักษณะเฉพาะ - เมื่อกระแสเอาต์พุตของ op-amp มีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่าความจุเอาต์พุตปัจจุบันของ op-amp) กระแสเอาต์พุตของ op-amp ก็มากเกินไป ใหญ่ (มากกว่าความจุเอาต์พุตปัจจุบันของ op-amp) กระแสเอาต์พุตของ op-amp ใหญ่เกินไป เมื่อกระแสเอาต์พุตของ op-amp มีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่าความจุเอาต์พุตกระแสของ op-amp) แรงดันเอาต์พุตของ op-amp จะลดลง ยิ่งกระแสเอาต์พุตมากเท่าใด แรงดันเอาต์พุตจะลดลงมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การใช้วงจรเชื่อมต่อนี้ ต้องแน่ใจว่าพินอินพุตสองตัวของตัวขยายข้อผิดพลาดของชิป PWM มีศักยภาพคงที่ และจะต้องสูงกว่าจุดสิ้นสุดของศักย์ไฟฟ้าแบบกลับด้าน เพื่อให้แรงดันเอาต์พุตเริ่มต้นของตัวขยายข้อผิดพลาดสูง

 

Laboratory power supply

ส่งคำถาม