時,采樣電壓與TL431提供的2.5V參考電壓相等,則TL431的K極電位不變。流過光耦二極管的電流不變,流過光耦CE的電流不變。 UC3842的腳1電位穩(wěn)定,輸出驅動的占空比不變,輸出電壓穩(wěn)定在設定值不變。當輸出5 V電壓因為某種原因偏高時,經(jīng)分壓電阻RIJ、R?分壓值就會大于2.5 V,則TL431的K極電位下降,流過光耦二極管的電流增大,則流過光耦CE的電流增大。UC3842的腳1電位下降,腳6輸出驅動脈沖的占空比下降,輸出電壓降低,這樣就完成了反饋穩(wěn)壓的過程。在使用UC3842來控制開關電源的占空比時,常規(guī)的用法是在UC3842的腳1、2之間加R 網(wǎng)絡,用光耦和TL431等元件組成電源的反饋控制回路,把光耦的C極接到UC3842的腳2作為輸出電壓的反饋。圖3所示的電路沒有采用這種接法,而是把光耦的C極直接連到UC3842的腳1作為輸出的電壓反饋,腳2直接接地。UC3842的腳2是其內(nèi)部誤差放大器的反向輸入端,腳1是誤差放大器的輸出端。這種接法略過了UC3842內(nèi)部的放大器,這是因為放大器用作信號傳輸時都有它的傳輸時間,輸出與輸入并不是同時建立,不用UC3842的內(nèi)部放大器。其好處是把反饋信號的傳輸耗時縮短了一個放大器的傳輸時間,從而使電源的動態(tài)響應更快。另外,TL431內(nèi)部本身就有一個高增益誤差放大器,只不過它與高壓側隔離了,因此反饋信號經(jīng)TL431內(nèi)的放大器和光耦后直接控制UC3842內(nèi)部誤差放大器的輸出端(腳1),其控制精度并不會降低。而使用 UC3842內(nèi)部誤差放大器,則反饋信號連續(xù)通過了兩個高增益誤差放大器,增加了傳輸時間。該電路通過輸出端采樣然后通過光電隔離反饋到UC3842的腳 1,略過了UC3842內(nèi)部的放大器,縮短了傳輸時間使電源的動態(tài)響應更快。同時利用TL431內(nèi)部的高增益誤差放大器,保證了高控制精度。這種電路拓撲結構簡單、外接元件較少,而且在電壓采樣電路中采用了三端可調(diào)電壓基準,使得輸出電壓在負載發(fā)生較大的變化時,輸出電壓基本上沒有變化。實驗證明該電路具有很好的穩(wěn)壓效果。
4 電流型控制方法的優(yōu)勢
電流型控制既保留了電壓型控制的輸出電壓反饋,又增加了電感電流反饋;而且這個電流反饋就作為PWM控制變換器的斜坡函數(shù),從而不再需要鋸齒波發(fā)生器,使系統(tǒng)的性能具有明顯的優(yōu)越性。電流型控制方法的特點如下:
1、系統(tǒng)具有快速的輸入、輸出動態(tài)響應和高度的穩(wěn)定性;
2、很高的輸出電壓精度;
3、具有內(nèi)在對功率開關電流的控制能力;
4、良好的并聯(lián)運行能力。 由于反饋電感電流的變化率didt直接跟隨輸入電壓和輸出電壓的變化而變化。電壓反饋回路中,誤差放大器的輸出作為電流給定信號,與反饋的電感電流比較,直接控制功率開關通斷的占空比,所以電壓反饋是電流型電源設計中很重要的問題。本文介紹使用電流型控制芯片uc3842時,電壓反饋電路的設計。
5 結語
可以根據(jù)具體要求選取不同的反饋方式。但對于多路輸出的反饋電路,由于對于每個輸出應用場合的不同,要求輸出精度不同,所以在反饋中各個正極性輸出端占反饋量的比例也不同。要根據(jù)具體要求具體設計以滿足應用要求,例如要求輸出+5v +12v兩種正電壓時,由于前者經(jīng)常用于精度比較高的場合,所以在反饋中占的比例比較大,可取為60%,而后者取為40%.由于有多路輸出,故在副邊繞組中可以采用疊加技術,以減少變壓器繞組匝數(shù)。
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