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[導讀]對于光耦反饋的各種連接方式及其區(qū)別,目前尚未見到比較深入的研究。而且在很多場合下,由于對光耦的工作原理理解不夠深入,光耦接法混亂,往往導致電路不能正常工作。

在一般的電源" target="_blank">隔離電源中,光耦隔離反饋是一種簡單、低成本的方式。但對于光耦反饋的各種連接方式及其區(qū)別,目前尚未見到比較深入的研究。而且在很多場合下,由于對光耦的工作原理理解不夠深入,光耦接法混亂,往往導致電路不能正常工作。本研究將詳細分析光耦工作原理,并針對光耦反饋的幾種典型接法加以對比研究。

常見的幾種連接方式及其工作原理

常用于反饋的光耦型號有TLP521、PC817等。這里以TLP521為例,介紹這類光耦的特性。TLP521的原邊相當于一個發(fā)光二極管,原邊電流If越大,光強越強,副邊三極管的電流Ic越大。副邊三極管電流Ic與原邊二極管電流If的比值稱為光耦的電流放大系數(shù),該系數(shù)隨溫度變化而變化,且受溫度影響較大。作反饋用的光耦正是利用“原邊電流變化將導致副邊電流變化”來實現(xiàn)反饋,因此在環(huán)境溫度變化劇烈的場合,由于放大系數(shù)的溫漂比較大,應盡量不通過光耦實現(xiàn)反饋。此外,使用這類光耦必須注意設計外圍參數(shù),使其工作在比較寬的線性帶內(nèi),否則電路對運行參數(shù)的敏感度太強,不利于電路的穩(wěn)定工作。

通常選擇TL431結合TLP521進行反饋。這時,TL431的工作原理相當于一個內(nèi)部基準為2.5V的電壓誤差放大器,所以在其1腳與3腳之間,要接補償網(wǎng)絡。

常見的光耦反饋第1種接法,如圖1所示。圖中,Vo為輸出電壓,Vd為芯片的供電電壓。com信號接芯片的誤差放大器輸出腳,或者把PWM芯片(如UC3525)的內(nèi)部電壓誤差放大器接成同相放大器形式,com信號則接到其對應的同相端引腳。注意左邊的地為輸出電壓地,右邊的地為芯片供電電壓地,兩者之間用光耦隔離。

日常的電源使用當中,開關電源是最為常見的一種現(xiàn)代電子供電產(chǎn)品。開關電源的高轉換效率是其一大優(yōu)點,因為開關電源工作頻率高,可以使用小尺寸、輕重量的變壓器。本文收集整理了一些資料,期望能對各位讀者有比較大的參閱價值。

一、電源隔離與非隔離

電源的隔離與非隔離,主要是針對開關電源而言,業(yè)內(nèi)比較通用的看法是:

1、隔離電源:電源的輸入回路和輸出回路之間沒有直接的電氣連接,輸入和輸出之間是絕緣的高阻態(tài),沒有電流回路。

2、非隔離電源:輸入和輸出之間有直接的電流回路,例如,輸入和輸出之間是共地的。

二、隔離電源與非隔離電源的優(yōu)缺點

由上述概念可知,對于常用的電源拓撲而言,非隔離電源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔離電源主要有各種帶隔離變壓器的反激、正激、半橋、LLC等拓撲。

結合常用的隔離與非隔離電源,我們從直觀上就可得出它們的一些優(yōu)缺點,兩者的優(yōu)缺點幾乎是相反的。

使用隔離或非隔離的電源,需了解實際項目對電源的需求是怎樣的,但在此之前,可了解下隔離和非隔離電源的主要差別:

1、隔離模塊的可靠性高,但成本高,效率差點。

2、非隔離模塊的結構很簡單,成本低,效率高,安全性能差。

因此,在如下幾個場合,建議用隔離電源:

1、涉及可能觸電的場合,如從電網(wǎng)取電,轉成低壓直流的場合,需用隔離的AC-DC電源;

2、串行通信總線通過RS-232、RS-485和控制器局域網(wǎng)(CAN)等物理網(wǎng)絡傳送數(shù)據(jù),這些相互連接的系統(tǒng)每個都配備有自己的電源,而且各系統(tǒng)之間往往間隔較遠,因此,我們通常需要隔離電源進行電氣隔離來確保系統(tǒng)的物理安全,且通過隔離切斷接地回路,來保護系統(tǒng)免受瞬態(tài)高電壓沖擊,同時減少信號失真;

3、對外的I/O端口,為保證系統(tǒng)的可靠運行,也建議對I/O端口做電源隔離。

三、隔離與非隔離電源的應用場合

通過了解隔離與非隔離電源的優(yōu)缺點可知,它們各有優(yōu)勢,對于一些常用的嵌入式供電選擇,我們已可做成準確的判斷:

1、系統(tǒng)前級的電源,為提高抗干擾性能,保證可靠性,一般用隔離電源。

2、電路板內(nèi)的IC或部分電路供電,從性價比和體積出發(fā),優(yōu)先選用非隔離的方案。

3、對安全有要求的場合,如需接市電的AC-DC,或醫(yī)療用的電源,為保證人身的安全,必須用隔離電源,有些場合還必須用加強隔離的電源。

4、 對于遠程工業(yè)通信的供電,為有效降低地電勢差和導線耦合干擾的影響,一般用隔離電源為每個通信節(jié)點單獨供電。

5、 對于采用電池供電,對續(xù)航力要求嚴苛的場合,采用非隔離供電。

四、隔離電源與非隔離電源該如何選擇?

非隔離電源一是效率,二是成本上比較有優(yōu)勢。 這和隔離電源比起來都是優(yōu)勢,隔離電源效率不易做高,處理不好熱量很大,成本也高,尤其是做那種內(nèi)置燈管的LED日光燈,真可謂成本上天。但非隔離電源,因為對雷擊浪涌電壓抑制能力較差,大批量出貨時,就會遇到較多損壞的因素。不過浪涌問題始終都存在,很多隔離電源,如路燈電源,用于室外的,點不久,也是壞的很多,隔離電源很多時候也是被浪涌打的夠嗆,分享一些經(jīng)驗和規(guī)律,供大家參考。

1.大功率LED驅動,一般要使用隔離電源,切不可為了省一點成本,而使用非隔離,不然得不償失。

2.小功率LED驅動,是使用隔離還是非隔離,要視具體情況而定。能使用隔離電源當然好,但至少要有兩個條件,一是成本上允許,二是發(fā)熱程度上允許,因為隔離電源這兩個問題都是考驗,而非隔離電源很多時候也是可以用。并且很多時候還是很好用的。

3.非隔離電源適合的場合:首先,是室內(nèi)的燈具,這種室內(nèi)用電環(huán)境較好,浪涌影響小。第二,使用的場合是高壓小電流,低壓大電流用非隔離沒有意義,因為低壓大電流非隔離的效率并不比隔離的高,成本也低不到多少去。三,電壓相對較穩(wěn)定的環(huán)境中使用非隔離電源。當然,如果有辦法解決掉抑制浪涌的問題,那么非隔離電源的應用范圍將大大拓寬!

4.隔離電源因為浪涌的問題,損壞率也不可小覷,一般那種返修回來,擊壞保險,芯片,MOS的第一個應該想到是浪涌問題。為了減少損壞率,在設計時就行要考慮到浪涌的因素進去,或是在使用時要告戒用戶,盡量避免浪涌發(fā)生。

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