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1、对于图1的电路,就是要确定RRR5及R6的值。设输出电压Vo,辅助绕组整流输出电压为12V。
2、TL431具体工作原理就是:当输入端输入电压增大,通过内部基准电压和运放电路对输入电压处理后,使输出电路中的三极管通过的电流增大,输出端的电压降低,导致接在输出端的被控电路电流增大,从而实现稳压。TL431是可控精密稳压源。
3、一般配合光耦使用,本身当做误差放大和光耦驱动,还有部分开关电源中当做基准电压源来使用。
4、TL431是一个稳压器。用来做基准电源的。它的作用就检测输出电压的,并能对电压做调整。不过也要设计时事先进行设定。光耦的作用有二个。一是高压与低压隔离,二是信号反馈。
5、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。
6、这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
1、所以稳压管,光耦,TL431都是电路正常工作所需要的。当然,也有的开关电源不一定使用光耦和TL431,使用别的元件组成相同功能的电路,同样实现次级对初级的反馈,这个你有兴趣可以多学习一些电路知识就知晓了。
2、tl431是一个稳压输出器,将它和光耦结合在一起,将光耦和它的输出串联,可以在有光时输出低电平,无光时输出高电平。
3、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。
1、第一,在图中没找到你说的K点在什么位置;第二,要TL431的输出电压可调,应该接成比例电阻输出的电路形式,象你图中的接法,只能是输出固定的5V(TL431的输出端即图中TL431和光耦连接处)。
2、,TL431损坏 2,一般测试只能得到电压的有效值,如果你的电压不平稳,波动的峰值超过5V,于是431就会间隙导通,如果是这种情况,可以在R并联一个电容解决,电容的容量,取决你电压波动的大小以及取样电阻的阻值。
3、按图检查431引脚是否接错?(重点检查)将R3和R2位置交换(Uo在5V~5V之间可调),或者把R3换成固定20K,R2换成10K可调(Uo在5V~75V之间连续可调)将R1换成2W电阻,其阻值不变仍为100欧。
驱动电路顾名思义,就是驱动IGBT的:将输入的PWM信号转化成可以开通和关断IGBT的电平标准;使得驱动电流足以可以开通和关断IGBT(尤其是IGBT的Ice较大的时候);使得PWM信号的上升时间和下降时间满足IGBT开通关断的要求。
IGBT模块的安装:为了使接触热阻变小,推荐在散热器与IGBT模块的安装面之间涂敷散热绝缘混合剂。涂敷散热绝缘混合剂时,在散热器或IGBT模块的金属基板面上涂敷。如图1所示。
IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
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。
v通过一个2k的电阻和431到地,所以u1实际上就是tl431的分压,如果431没有电流流过,那么u1就是5v,有电流i流过时,u1就是5v-2k*i。c1c2是用来稳定工作状态的,分析时不需要计算。
你这明显就是模拟器的问题,431基准电压是5V,怎么可能会输出2V。
采样电阻放在输出是没有问题的,只要输出大于5V,因为对于tl431的比较电压是5V,所以无法输出更低的电压。另外,TL431需要至少1mA的工作电流,你满足了吗?还有,采样电阻不可过大,几K就可以。
该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP管的控制特性。
不可以。tl431一般用于反馈,控制光耦导通。
开关电源电路中采用光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,其作用是保护电路所需要的,一旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。
该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP管的控制特性。
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