1.本实用新型涉及电源技术领域,具体地说是一种适应宽范围电压并能调节增益的开关电源反馈电路。
背景技术:

2.在开关电源设计中,为了稳定输出电压,通常需要控制电路将电源输出电压测量后经过与基准电压比较从而产生误差信号,误差信号经过处理后控制功率回路工作状态从而稳定输出电压。

3.由于电源输出在次级电路,输出电压需要被反馈电路测量并与基准电压比较后产生控制信号传送给功率回路进而控制功率回路对输出电压进行调节。由于功率回路位于初级电路,初级电路与次级电路没有电气连接关系,反馈电路产生的控制信号需要使用隔离元件将其传送至初级电路才能完成对功率回路的控制。
4.控制信号传送至初级电路有多种方案,在成本要求严格,可靠性没有特殊要求的条件下,使用光电耦合器是最简单有效的方案。
5.典型的光电耦合器反馈应用电路如图1所示:
6.u1为电压基准产生与误差信号放大元件,典型型号为tl431,具有相同功能的元件还有其他型号不再列举,电阻rfb1、rfb2将电源输出电压分压后传送至u1反馈信号输入端。u1将反馈电压与内部基准比较后产生控制信号电流i2。阻抗网络z(一般阻抗网络是由电阻、电容无源器件通过互联组成的一个2端口网络,或根据不同应用改变其内部电路)将电流i2的一部分反馈至误差信号输入端,用于产生反馈网络频率特性,使环路稳定,剩余部分i1传送至光电耦合器发光二极管。光电耦合器内部的发光二极管opt1a将次级电路产生的控制信号电流i1转换成光信号传送至初级电路光电耦合器内部的光电接收管opt1b,再次转换为电流后控制功率回路工作。
7.一些场合,如llc型功率回路电源变换器,当被设计成宽输入电压范围时,振荡频率可以在很宽范围内变化以适应大幅度输入电压变化带来的影响,这类功率回路的控制增益较高,只要控制电流i1发生微小变化,输出电压vo就会受到明显影响,这就要求i1在输出电压变化时,保持很小范围内变化,这需要使用较大阻值的r1才能实现,由于u1正常工作需要一定电流,而u1所需的电流会流过r1使其产生一定压降,为了使u1在光耦电流i1最大情况下保持足够工作电压,r1的阻值就不能继续增大,这时需要对电路进行改进从而实现不增大r1的情况下能够降低输出电压变化对光耦电流i1变化量的影响。


