主题中讨论的其他器件:PMP23470、
工具/软件:
您好的团队、
‑计划为客户举办一场研讨会、介绍如何使用光耦‑仿真器替换光耦合器。
在进行更换时、您能否提供需要考虑的预防措施?
例如、在 PMP23470 等反馈应用中使用环路补偿时、环路补偿似乎需要优化;您能概述一下我们应该遵循哪些具体步骤来解决这个问题吗?
我在过去的 E2E 主题中没有找到它。
此致、
伊藤和树
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工具/软件:
您好的团队、
‑计划为客户举办一场研讨会、介绍如何使用光耦‑仿真器替换光耦合器。
在进行更换时、您能否提供需要考虑的预防措施?
例如、在 PMP23470 等反馈应用中使用环路补偿时、环路补偿似乎需要优化;您能概述一下我们应该遵循哪些具体步骤来解决这个问题吗?
我在过去的 E2E 主题中没有找到它。
此致、
伊藤和树
您好、Itoh-san、
感谢您关注反激式控制器中的 ISOM8110。 PMP23470 目前是 μDC 设计光耦仿真器(也是使用半桥 LLC 的汽车 300W μ V/直流转换器参考设计)的最佳资源。
反激式控制器使用控制器的 COMP 或 FB 引脚来获取反馈引脚的误差信号。 有时、这些引脚仅使用非常小的电流。
借助 ISOM8110 中的电流技术、需要 700uA 的正向电流来为隔离电路供电。 这可能具有不同的影响、具体取决于使用的反激式控制器。 但是、大多数控制器只需稍作修改即可正常工作。
当 COMP 大于 700uA(PMP23470 中就是这种情况)时 、只需在设计中使用 ISOM8110 并重新调整补偿环路的无源元件、以确保控制环路在响应更快的瞬态时保持稳定。 唯一 更改的元件是光耦仿真器和红色框中的无源器件。
由于 ISOM8110 的带宽远高于传统光耦合器、因此可以扩展截止频率以增加瞬态响应(波形显示在参考设计测试报告中)。
连接到辅助电源轨的上拉电阻器将增加可提供给集电极的电流。 这允许 ISOM811x 的输入电流增加、否则在 ISOM811x 达到所需电流时可能需要软启动电路来减慢开通时间。 这是为了在 PMP31342 中工作。

希望这对您有所帮助。
此致、
Andrew