主题中讨论的其他器件:ATL431、 PMP31288、 TL431
您好!
我们正在研究 UCC287505反激式设计。
该解决方案的一个版本是交流输入、我们需要隔离次级侧。
不过、另一种版本使用低压直流输入、能够消除对光耦合器的需求和几个无源器件、这种情况非常好。 (ATL431是否也可以移除?)
是否可以连接该 IC 以便可以直接控制 FB?
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在研究 UCC287505反激式设计。
该解决方案的一个版本是交流输入、我们需要隔离次级侧。
不过、另一种版本使用低压直流输入、能够消除对光耦合器的需求和几个无源器件、这种情况非常好。 (ATL431是否也可以移除?)
是否可以连接该 IC 以便可以直接控制 FB?
谢谢、Keith
尊敬的 Keith:
很难模拟检查电压调节差异的情况、因为其中很多情况取决于反馈元件的选择(其建模)。 因此最好在电路板上实施、但让我尝试解释一下如何实现、以便客户可以尝试在末端进行验证。
下面显示的是使用 TL431实现 UCC28750的方法。 在所有情况下、都可以为非隔离配置更改 GND。
现在、在上面的中、我们可以将 TL431替换为齐纳二极管、如下所示:
VZ、R1和光耦合器 LED 正向压降上的串联压降决定了输出电压。 二极管是可选的、具体取决于是否有合适的齐纳电压。 电阻器 R2提供0.5 mA 偏置电流、以便 VZ 在接近其拐点电压的情况下运行。 电阻 R1可调节输出电压、并限制输出负载瞬态期间的反馈电流。
VOUT = VZ+Vopto (正向压降)+VR1
输出调节完全取决于这些器件的选择、但基于 I thinkTL431的方案可提供更好的调节。
最后、
基本上选择 R2来设置 VZ 中的偏置电流。 R3限制到晶体管的基极电流、虚线组件是可选的、决定高频增益的滚降。
谢谢!
此致、
哈里什