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1、因为光耦反馈部分等效于一个滞后环节,所以加相位补偿电路,其实控制部分除了补偿功率部分零极点外也要补偿因光耦引入的极点。
2、反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。
3、,相位补偿:在集成运放电路中,集成运放的内部其实是一个多级的放大器,因此,不可避免的对系统引入了极点使得电路需要进行相位补偿。通常采用超前补偿、滞后补偿和滞后-超前补偿。
4、buck电路相位补偿的目的是弥补当线路中有大量的电感性负载(主是电动机或变压器)而造成了电流和电压的相位的不同时而产生的无用功之用。Buck电路,电路类型,基本结构为左下开关导通时等效电路。右下开关关断时等效电路。
5、一般实际使用的运算放大器对一定频率的信号都有相应的相移作用,这样的信号反馈到输入端将使放大电路工作不稳定甚至发生振荡,为此必须加相应的电容予以一定的相位补偿。
光耦(全称:光电耦合器)的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端,如市电启动的电机,电灯等等,就可以用光耦隔离开。
pc817c在开关电源电路中的主要作用,就是起到开关电源变压器的初级和次级之间的被测量电压的控制信号,与初级PWM控制芯片实现光电隔离的信号反馈。
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。
1、光耦的作用主要是用于数字信号传输,其工作原理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。
2、光耦的开关作用旗下也包含了很多方面的作用,比如常见的电路领域的应用,或者是作为固体开关应用等等,它们都可以起到控制调节的效果,所以光耦开关相对而言也是极为关键的部件。
3、工作原理 耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。
4、光耦(Optocoupler)是一种电子器件,它能够将光信号转换为电信号,或将电信号转换为光信号。光耦开关就是利用这种特性,实现电路间的光信号通信。
1、判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。
2、最简单的方法是:你可以在板带电的情况下,测输入驱动波形和输出驱动波形:如果仅有输入没有输出,那光耦肯定有问题;如果输入和输出波形都有,那就说明光耦没问题。这时可以查电源和驱动信号是否正常等等。
3、对这种不容易直接判断的器件来说,替换法是最简单也是最行之有效的办法。在电视机中,光耦的作用主要是在开关电源部分的反馈电路上,将输出电压经过采样后,反馈给谐振模块,从而使输出电压稳定在一定范围内。
4、在开关电源中,光耦是反馈输出电压的情况给前级控制电路的。如果光耦损坏,可能导致输出电压异常,还有可能会使电路进入过压,或过流保护状态,而无电压输出。
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。
反馈是为了让电路的负载工作在恒流和稳压状态,若没有反馈,电路会根据开关的频率而输出很高电压v,而如果我需要输出小于v,则反馈电路能起到此作用。第二个问题1楼已经回答了。
一旦高频变压器的次级负载过载或开关电路出现故障,就没有光耦电源,此时光耦控制开关电路无法启动,最终保护开关管不被击穿烧坏,所以开关电源中的光耦合器一般起到隔离的作用,提供反馈信号和切换三。
脉宽的产生和控制就是用TL431来担任的,所以可以理解为TL431是一个脉宽控制的发起者和修正者,修正的信息来源于光耦的反馈。这个修正过程时间是非常快的,这是一个动态过程。
这个电路没有问题啊。TL431输出电压并不是指K脚上的电压,而是最终结果使得“加到分压电阻R2R19上的电压”为15V。
有输出电压,但输出电压过高 这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL43光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
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