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开关电源中为何要使用光耦

开关电源电路中的器件数量庞大且大多结构较为复杂,光耦就是其中一种。光耦的特点就是具有体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强的特点。因此在开关电

开关电源电路中的器材数量巨大且大多结构较为杂乱,光耦便是其间一种。光耦的特色便是具有体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强的特色。因此在开关电源数字电路中有着较为广泛的运用。在本文中,小编将为我们介绍光耦开关电源傍边的效果,感兴趣的朋友快来看一看吧。

光耦合器的首要长处是:信号单向传输,输入端与输出端彻底完成了电气阻隔,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,作业安稳,无触点,运用寿命长,传输效率高。光耦合器是70年代发展起来产新式器材,现已广泛用于电气绝缘、电平转化、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号阻隔、级间阻隔、脉冲扩大电路、数字外表、远距离信号传输、脉冲扩大、固态继电器(SSR)、仪器外表、通讯设备及微机接口中。在单片开关电源中,运用线性光耦合器可构成光耦反应电路,经过调理操控端电流来改动占空比,到达精细稳压意图。

在开关电源中光耦的效果首要是阻隔、供给反应信号和开关效果。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压供给的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压下降。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有毛病,就没有光耦电源供给,光耦就操控着开关电路不能起振,然后维护开关管不至被击穿焚毁。 一般光耦与TL431一同运用。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后依据比出的信号再操控431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后到达操控光耦内部发光二极管的亮度。(光耦内部一边是一发光二极管,一边是一光敏三极管)经过发光的强度。操控另一端三极管的CE端的电阻也便是改动了led电源驱动芯片就会主动调整输出信号的占空比,到达稳压的意图。

常用于反应的光耦类型有TLP521、PC817等。这儿以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。

TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流扩大系数,该系数随温度改变而改变,且受温度影响较大。作反应用的光耦正是运用“原边电流改变将导致副边电流改变”来完成反应,因此在环境温度改变剧烈的场合,因为扩大系数的温漂比较大,应尽量不经过光耦完成反应。此外,运用这类光耦有必要留意规划外围参数,使其作业在比较宽的线性带内,不然电路对运转参数的敏感度太强,不利于电路的安稳作业。

一般来说,在典型的开关电源电路,如TL431电路中,会运用TLP521进行反应。此刻TL431的作业状况相当于内部基准电压为2.5V电压差错扩大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。

经过本文的介绍,信任我们关于光耦在开关电源中的效果已经有了进一步的了解。光耦在开关电源傍边的效果首要是阻隔这一点是毋庸置疑的。但光耦的效果也不仅仅约束于此,更多的功用需求规划者们自己经过实践去发现。

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