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PC817+TL431的組合設計

  在隔離型開關電源中經常會采用光耦PC817匹配運放TL431來實現隔離反饋功能,其中TL431是主要的環路補償器件(實現PID或者Type類補償器)而PC817則主要用來實現隔離功能。但實際中如果光耦PC817的周邊電阻匹配不恰當也會導致某些條件下環路不能正常工作,給調試工作帶來不必要的麻煩。下面就以圖一電路為例簡單介紹PC817周邊電阻的設計方法。

電路圖

             1 PC817+TL431電路

首先了解一下PC817TL431的特性:

一、光耦PC817跟三極管有些類似,三極管中集電極電流和基極電流關系約為Ic=β*Ib,在PC817中集電極和“基極”的電流關系約為IL=Ctr*If,其中Ctr(Current transfer ratio)等同于三極管中的β。不同之處這個Ctr是個隨電流If變化的曲線,PC817x中有多種型號對應著不同的Ctr,常用的是PC817A,見下表。

PC817型號

                                  1 PC817x對應的Ctr

PC817ACtr曲線如下:

Ctr擬合曲線

                         2數據手冊對比Ctr擬合曲線

為方便后續計算用兩段擬合曲線拼出Ctr曲線,這里也可以采用多段線性拼接的方式。

二、TL431正常工作時要滿足兩個條件,

1、TL431的集電極電壓要大于2.5V

2、TL431的集電極電流要大于0.6mA

這兩個條件間接的影響了PC817的參數設計。

跟三極管類似,PC817的參數設計就是對靜態工作點的設置,其周邊共有三個電阻所以參數設計也分為三步。

第一步,電阻RL的參數設計

參考圖1PC817輸出電壓FB滿足公式:

FB=Vcc-IL*RL                   公式(1

首先根據電源控制IC給定的FB腳電壓范圍設定FBmaxFBmin其次設置一個最大Ifmax利用公式可以求出最小RL值,見下圖。

RL計算

                              3-1電阻RL計算方法

反過來如果先給定最小電阻RL再求最大電流If也是可行的,這里電阻RL的選取參考功耗和環路速度這兩方面,RL取值越大則電路功耗越低但環路響應也越慢,因為光耦引入了一個極點見下圖:

光耦極點

                                      3-2電阻RL對極點的影響

如圖3-2電阻RL越小極點頻率越高,如果取RL=1kΩ則對10kHz以內的影響幾乎可以忽略。

第二步,電阻Rf的參數設計

因匹配的TL431有最小工作電流限制,這里的電阻Rf就依此來設計。參考圖1PC817的輸入電流If滿足公式:

VF/Rf+Ifmin>Ikamin        公式(2

設發光二極管的壓降VF=1.2VTL431的最小工作電流Ikamin=1mA(綜合溫度、參數漂移等影響留一定余量),利用公式(1)計算出的最小工作電流Ifmin就可以求出最大Rf阻值,見下圖。

Rf計算

                                        4-1電阻Rf計算方法

某些情況下電阻Rf可以省掉進一步降低功耗,舉個例子假設控制ICFB范圍為0~3V,重新計算的結果為:

Rf計算2

                                                  4-2不需要電阻Rf的情況

4-2假設的例子中發光二極管最小工作電流Ifmin=1.9mA大于TL431的最小工作電流Ikamin=1mA,所以這里就不再需要電阻Rf了。

第三步,電阻RD的參數設計

因匹配的TL431有最小工作電壓限制,這里的電阻RD就依此來設計。參考圖1TL431的輸出電壓滿足公式:

Vka=Vo-Ika*RD-VF                        公式(3

公式中的IkaTL431的集電極電流等發光二極管電流If與流經電阻Rf的電流之和。

RD計算

                                           5電阻RD計算方法

按照上述三步設計的參數已經可以讓光耦PC817工作在一個合適的靜態工作點上,下面再進行反向驗證,可以代入之前計算的電阻值也可以代入自定義電阻值,根據之前計算的極值在TL431集電極處注入一交流電壓信號就可以得出各工況下的電壓、電流及功耗波形。

首先電壓波形驗證,

電壓驗證

                                                           6電壓驗證

6中注入電壓信號最低值2.5V、最高值8.97V,輸出FB端電壓最低0.2V、最高4.8V跟設定值一致。

其次電流波形驗證

電流驗證

                                                       7電流驗證

7TL431最小電流1mAPC817最大電流4mA跟設定值一致。

最后功耗驗證

功耗驗證

                                                             8功耗驗證

8TL431PC817的功耗都低于20mW遠低于數據手冊上提供的70mW+150mWPC817),最后得出結論所匹配參數滿足設計要求。

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zhou2013
LV.6
2
2020-09-23 11:12
可以,謝謝
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2020-09-24 09:29
學習啦!!
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xzhheng
LV.3
4
2020-09-24 22:23

多點這種基礎的詳解,讓大家更好掌握

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2020-09-25 12:40
謝謝樓主,學習了
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lixintian
LV.1
6
2021-06-15 23:41

請問樓主,PC817A的CTR的擬合曲線是怎樣得到的

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2021-06-16 09:42
@lixintian
請問樓主,PC817A的CTR的擬合曲線是怎樣得到的

用曲線擬合軟件(CurveExpert)或者Mathcad、Matlab等軟件

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yhtuse
LV.1
8
2021-07-21 16:41

很不錯的知識,謝謝分享,

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2021-07-27 08:54

這幾個參數容易懂,TL431環路補償那兩個RC不知道怎么設計,基本都是10K/0.1U好像對電源也沒太大影響,大師哪能不能從實際調試出發說下這兩個參數怎么確定。

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2021-07-27 11:28
@欣揚科技
這幾個參數容易懂,TL431環路補償那兩個RC不知道怎么設計,基本都是10K/0.1U好像對電源也沒太大影響,大師哪能不能從實際調試出發說下這兩個參數怎么確定。

比如上圖,R2/R1越大動態特性越好(穿越頻率越高),太過了容易震蕩,一般取值范圍0.1~10。

C2*R2乘積結果越小動態特性越好(相位余量小),太過了容易震蕩,一般fz=1/(2*pi*R2*C2)取值范圍100~10kHz。

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2021-07-27 12:53
@boy59
[圖片]比如上圖,R2/R1越大動態特性越好(穿越頻率越高),太過了容易震蕩,一般取值范圍0.1~10。C2*R2乘積結果越小動態特性越好(相位余量小),太過了容易震蕩,一般fz=1/(2*pi*R2*C2)取值范圍100~10kHz。

電流模式反激為例,其功率級bode圖有充足的相位余量所以補償參數比較容易匹配(感覺影響不大)

上圖中假設R1=4.7k,首先取R2=10k將穿越頻率設置在2kHz附近,接著取電容C2=10nF將穿越頻率處的相位余量調至70度左右。藍色虛線為補償后的結果。

隔離型電源一般都采用PC817光耦做反饋,由于光耦有個10kHz左右的極點所以穿越頻率都設置在幾kHz以下。

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2021-07-27 13:01
@boy59
[圖片]電流模式反激為例,其功率級bode圖有充足的相位余量所以補償參數比較容易匹配(感覺影響不大)上圖中假設R1=4.7k,首先取R2=10k將穿越頻率設置在2kHz附近,接著取電容C2=10nF將穿越頻率處的相位余量調至70度左右。藍色虛線為補償后的結果。隔離型電源一般都采用PC817光耦做反饋,由于光耦有個10kHz左右的極點所以穿越頻率都設置在幾kHz以下。

如果沒有條件獲得功率級bode圖,可以通過上電或負載突變觀察輸出波形來判斷。

如果輸出有震蕩波,震蕩頻率既為穿越頻率,電阻R2可由此設定。

如果輸出有多次震蕩(欠阻尼或自激震蕩),電容C2取值小了(假設R2已定)。

如果輸出達到穩態過緩(過阻尼),電容C2取值大了。

如果輸出只有一個小凸起然后達到穩態,電容C2比較合適(此時相位余量60度左右)。

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2021-07-28 15:55
@boy59
[圖片]如果沒有條件獲得功率級bode圖,可以通過上電或負載突變觀察輸出波形來判斷。如果輸出有震蕩波,震蕩頻率既為穿越頻率,電阻R2可由此設定。如果輸出有多次震蕩(欠阻尼或自激震蕩),電容C2取值小了(假設R2已定)。如果輸出達到穩態過緩(過阻尼),電容C2取值大了。如果輸出只有一個小凸起然后達到穩態,電容C2比較合適(此時相位余量60度左右)。

非常感謝!估計九成搞電源的沒有條件獲得功率級bode圖,這個就是我們需要的經驗;大師點撥下勝過自己摸索多年

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377039027q
LV.1
14
2021-08-01 10:52

請問下,你那個IFMAX為什么設為4mA?大點或小點不行嗎?

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2021-08-02 08:48
@377039027q
請問下,你那個IFMAX為什么設為4mA?大點或小點不行嗎?

大一點小一點都可以。

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RIO_CHEN
LV.1
16
2021-09-01 00:05

學習了,謝謝!

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2021-09-01 11:50
@boy59
[圖片]比如上圖,R2/R1越大動態特性越好(穿越頻率越高),太過了容易震蕩,一般取值范圍0.1~10。C2*R2乘積結果越小動態特性越好(相位余量小),太過了容易震蕩,一般fz=1/(2*pi*R2*C2)取值范圍100~10kHz。

做個記號,很有用的技術資料。

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2021-09-03 14:32
@boy59
[圖片]如果沒有條件獲得功率級bode圖,可以通過上電或負載突變觀察輸出波形來判斷。如果輸出有震蕩波,震蕩頻率既為穿越頻率,電阻R2可由此設定。如果輸出有多次震蕩(欠阻尼或自激震蕩),電容C2取值小了(假設R2已定)。如果輸出達到穩態過緩(過阻尼),電容C2取值大了。如果輸出只有一個小凸起然后達到穩態,電容C2比較合適(此時相位余量60度左右)。

講的很詳細

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wei123456
LV.5
19
2021-11-03 14:38

樓主你好,請教一下,采用718C和CJ431的反饋組合,在電源裸板時測試正常,當電源灌膠后,輸出電壓降低10%,是什么原因?

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電路啊
LV.4
20
2021-11-10 22:16

學習了,謝謝樓主

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2021-11-18 15:52

1

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2021-12-06 15:50
@xzhheng
多點這種基礎的詳解,讓大家更好掌握[圖片]

是的。那樣就更好了

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tarrien
LV.2
23
2021-12-10 22:55

謝謝樓主,贊一個!

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lixintian
LV.1
24
2022-08-02 20:44
@boy59
用曲線擬合軟件(CurveExpert)或者Mathcad、Matlab等軟件

非常感謝

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2022-11-23 20:36

經典的隔離反饋設計,應用的太多了

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52491
LV.1
26
2022-12-02 21:36

TL431簡直就是個萬能器件,很多地方很多種不同的用法

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2023-05-10 22:58

看了一晚上沒看懂,有人看懂了么

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dy-CbEQgmXD
LV.1
28
2024-08-24 13:09
@boy59
[圖片]比如上圖,R2/R1越大動態特性越好(穿越頻率越高),太過了容易震蕩,一般取值范圍0.1~10。C2*R2乘積結果越小動態特性越好(相位余量小),太過了容易震蕩,一般fz=1/(2*pi*R2*C2)取值范圍100~10kHz。

左邊這個是什么電路啊,一時間沒看懂,R1是上面的Rf嗎

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