开关电源取样电阻开路,这时开关电源是出现什么故障?

核心提示开关电源的取样电阻主要有两种: 并联在输出端,采样输出电压,作为反馈电压信号,与TL431等精密电压源比较,通过反馈反馈给控制端,构成恒压控制回路。 通常采用两个电阻对输出电压进行分压得到所馈信号。 分为上采样电阻,和下采样电阻,如果是上采

开关电源的取样电阻主要有两种:

并联在输出端,采样输出电压,作为反馈电压信号,与TL431等精密电压源比较,通过反馈反馈给控制端,构成恒压控制回路。

通常采用两个电阻对输出电压进行分压得到所馈信号。

分为上采样电阻,和下采样电阻,如果是上采样电阻开路,则反馈的电压为0,控制端可能会将PWM的占空比调到最大。使得实际输出非常高的电压,造成负载损坏。

如果是下采样电阻开路,则反馈的电压为未经分压的输出电压,控制端可能将PWM的占空比调到最小,使得实际输出关闭或者输出非常低的电压,负载不工作。

与开关管相串联,将开关管的工作电流转化为电压信号,输入到开关电源控制芯片,用于检测开关管的工作电流,起到过流保护的作用。

即当检测到输入控制芯片的电压信号超过一定值,则说明流经开关管的电流过大,可能是负载发生了过流或者短路故障,断开开关管,关闭输出,保护开关电流以及负载。

如果该电流采样电路开路,则与之相串联的开关管也开路,导致开关电源不工作,没有输出电压。

理论上都是可以把电压传给后面的MCU的。

首先你要知道,运放的特点,对于跟随器来说,输入阻抗M欧姆级别,输出阻抗非常小,这种形式非常有利于,从采样电路得到电压,并且再传导给MCU。道理很简单,串联电路,电阻大得到电压就多,就更精确(在运放输入的时候),电阻小,得到的电压就少(在运放输出的时候)。

跟随器另一个作用,就是隔离采样电路和MCU控制电路,有很多时候,是需要这种模拟和数字信号隔离的,可以保护MCU电路同时又可以提高传输有用信号的效果

除非你直接一个直流信号,已经确定是直流了,不变化,用分压方法没问题。

其他的时候,一般不会用电阻分压的方式直接给MCU电压。

 
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