pc817应用电路实例
开关电源PC817与TL431应用

TL431的应用1、介绍后备式电源的安全运行需要将输入和输出隔离,这种隔离需要保证控制芯片不能直接对输入和输出电压进行侦测。
由于输入控制输出,一个用于控制输出的误差信号必须从输出得到,这篇应用文章主要讨论了一种应用AS431 和光耦4N27 实现电压反馈的简单方法。
2、电源电路图一显示了一种简单的反激调整器,用电流型控制芯片AS3842 控制输出,AS431 被用来侦测输出电压的参考和反馈误差放大器,并产生相应得误差放大信号,然后误差电压信号转化成误差电流信号通过光耦4N27 送到原边。
3、光耦目前,光耦器件制造厂商在光耦元件的处理以及封装技术上得到了关键的提高,得到更好的传输比(current transfer ratio CTR )误差和更长时间的可靠性。
当设计光耦反馈电路的时候,设计人员应该注意到光耦正向二极管的电流,因为它直接关系到器件的电流传输比CTR 和器件长时间内的可靠性,就像灯丝一样,光耦二极管在遭受较高电流时将老化,损坏。
光耦的增益带宽随着二极管正向电流增加而相应增加,带宽的控制由输出晶体管参数的变化来调制。
值得一提的是,输出晶体管基极和集电极间的米勒电容将使光耦的带宽下降。
一个好的光耦反馈环不但需要提高整体可靠性,还需要保证系统的响应速度。
4、设计实例参考图二显示了反激电路电压反馈环,为了保证5V 电压的稳定输出,Vcomp 必须跟随输出电压,输出电压通过两个 2.5k 的电阻分压,结果送到AS431 误差反馈网络,误差反馈的输出电压Vcathode 被转化成与二极管成比例的电流信号,此处光耦起到隔离原边二次侧的作用,并产生与二极管电流成比例的集电极电流(即光耦的三极管的集电极),因为光耦连接到Vcomp 脚,光耦输出电流就是Icomp 电流,在一般运行状态下,更高的输出电流促使Vcathode 下降,导致流过光耦二极管电流增加,发光二极管发光增强,使得三极管接受到的信号增加,使得集电极电流增加,即Icomp 增加,从而使得Vcomp 下降,Vcomp 下降使得PWM 占空比减小,输出电压下降。
(完整版)TL431及PC817在开关电源中的应用

TL431及PC817在开关电源中的应用TL431功能简介本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。
由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点,所以用TL431可以制作多种稳压器。
其性能是输出电压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1~100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。
其最大输入电压为37V,最大工作电流为150mA,内基准电压为2.5V,输出电压范围为2.5~30V。
TL431是由美国德州仪器(TI)和摩托罗拉公司生产的2.5~36V可调式精密并联稳压器。
其性能优良,价格低廉,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中。
此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。
TL431大多采用DIP-8或TO-92封装形式,引脚排列分别如图4.26所示。
图中,A为阳极,使用时需接地;K为阴极,需经限流电阻接正电源;UREF是输出电压UO的设定端,外接电阻分压器;NC为空脚。
TL431的等效电路如图所示,主要包括①误差放大器A,其同相输入端接从电阻分压器上得到的取样电压,反相端则接内部2.5V基准电压Uref,并且设计的UREF=Uref,UREF通常状态下为2.5V,因此也称为基准端;②内部2.5CV基准电压源Uref ;③NPN型晶体管VT,它在电路中起到调节负载电流的作用;④保护二极管VD,可防止因K-A间电源极性接反而损坏芯片。
TL431的电路图形符号和基本接线如图4.27所示。
它相当于一只可调式齐纳稳压管,输出电压由外部精密分压电阻来设定,其公式为 (4-16) :R3是IKA的限流电阻。
其稳压原理为:当UO上升时,取样电压UREF也随之升高,使UREF>Uref,比较器输出高电平,使VT导通,UO开始下降。
TL431和PC817配合做的

TL431和PC817配合做的开关电源Traceback:/s/blog_5fee70710100db57.html2009年07月07日星期二 14:00可调式精密并联稳压器TL431TL431是由美国德州仪器(TI)和摩托罗拉公司生产的2.5~36V可调式精密并联稳压器。
其性能优良,价格低廉,该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管。
此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。
TL431大多采用DIP-8或TO-92封装形式,引脚排列分别如图1所示。
3 个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。
图中,A为阳极,使用时需接地;K为阴极,需经限流电阻接正电源;UREF是输出电压UO的设定端,外接电阻分压器;NC为空脚。
由TL431的等效电路图可以看到,Uref是一个内部的2.5V 基准源,接在运放的反相输入端。
由运放的特性可知,只有当REF 端(同相端)的电压非常接近Uref(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF 端电压的微小变化,通过三极管VT的电流将从1 到100mA 变化。
当然,该图绝不是TL431 的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。
但如果在设计、分析应用TL431 的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的。
前面提到TL431 的内部含有一个2.5V 的基准电压,所以当在REF 端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。
如图2 所示的电路,当R1 和R2 的阻值确定时,两者对Vo 的分压引入反馈,若Vo 增大,反馈量增大,TL431 的分流也就增加,从而又导致Vo 下降。
显见,这个深度的负反馈电路必然在Uref等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。
TL431与PC817应用

开关电源的稳压反馈通常都使用TL431和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817.德州仪器公司(TI)生产的TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管.上图是该器件的符号。
3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。
TL431的具体功能可以用如下图的功能模块示意。
由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。
由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF 端电压的微小变化,通过三极管图1 的电流将从1到100mA变化。
当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。
但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。
如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。
显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。
需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
下面我来通过以下典型应用电路来说明TL431,PC817的配合问题。
电路图如下:为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R13的电流为参考段电流的100倍以上,所以此电阻要小于2.5V/200uA=12.5K. 2)待机功耗的要求,如有此要求,在满足《12.5K的情况下尽量取大值。
光耦元件PC817应用分析

光耦元件PC817应用分析作者: Digo1. 典型电路遇到的问题如下图所示,当START_Button 按下和不按下,LD4都会开启,问题在哪里?S T A R T _B u t to n图一、典型应用电路于是,测试了相关节点的数据,如下表所示: 表1、默认电阻参数下各节点的电气特性从表1可知,即便二极管开启,三级管集电极端的电压也不会拉到地。
其实直观理解也能察觉到一些端倪:当集电极电流Ic 过大,三极管的来不及导流所有电荷到地,就会拉高B 点的点位。
当然,为了更加严谨地解析问题,需要查阅PC817 Datasheet ,看是否有相应的I-V 曲线,如图二中右侧图,正是我们理解所需。
对照表1的测试数据,IF=3.67,与图一中IF=5mA 曲线比较接近,此时如果Ic=10.8mA 时,V out 电压一定会大于1.8v ,于是导致了LD4的开启。
那到底需要怎样的电阻配置,以适应电路设计呢?让我们来继续测量数据。
图二、光耦器件的输入和输出特性2.不同电阻组合下的电路特性不同的电阻组合下的PC817的输入和输出特性如何,我们做了5组实验,如表2所示。
组合2:减小输入电阻值,以调高三极管的驱动能力。
相对于组合1(默认值),仅改变了R16的值,IF电流为默认状况下的3倍左右,我们理解为二极管的光强更强,导致三极管的开启更彻底(驱动能力更强)。
所以能导流更多的电荷。
于是,相对于组合1,V out的电压有所下降,LD4不再开启(亮灯),但是MCU依旧能检测到Start_Test端为高电平状态。
组合3:那如果限制Ic的电流会如何呢?相对于默认值,仅增大R18的值,Ic的电流降低,相应的输出电压也有所降低。
相对于我们测试的数据,可以看出图一右侧图中的5mA的曲线图有点保守了,它想告诉我们:Ic 电流>5mA时,光耦可能会失效。
所以还是尽可能避开这种组合吧。
组合4:限制Ic的同时,增大IF的电流。
很明显,三极管导流能力更强了,经过R18的电流大部分从Ic导入到地。
PC817+TL431的组合设计

PC817的特性:
• PC817A的Ctr曲线:
图2 数据手册对比Ctr拟合曲线
TL431的特性:
二、TL431正常工作时要满足两个条件:
• 1、TL431集电极电压要大于2.5V • 2、TL431集电极电流要大于0.6mA
这两个条件间接的影响了PC817的参数设计。
图3-1 电阻RL计算方法
TL431的特性:
反过来如果先给定最小电阻RL再求最大电流If也是可行的,这里电阻RL的 选取参考功耗和环路速度这两方面,RL取值越大则电路功耗越低但环路响 应也越慢,因为光耦引入了一个极点见下图:
如图3-2电阻RL越小极点 频率越高,如果取RL=1kΩ 则对10kHz以内的影响几 乎可以忽略。
图4-1 电阻Rf计算方法
TL431的特性:
某些情况下电阻Rf可以省掉进一步降低功耗,举个例子假设控制IC的FB范 围为0~3V,重新计算的结为:
图4-2假设的例子中发光二极 管最小工作电流Ifmin=1.9mA 大于TL431的最小工作电流 Ikamin=1mA,所以这里就不 再需要电阻Rf了。
TL431的特性:
跟三极管类似,PC817的参数设计就是对静态工作点的设置,其周边共有三个电 阻所以参数设计也分为三步。
• 第一步,电阻RL的参数设计
参考图1,PC817输出电压FB满足公式:
FB=Vcc-IL*RL
式(1)
TL431的特性:
首先根据电源控制IC给定的FB脚电压范围设定FBmax和FBmin其次设置一个 最大Ifmax利用公式可以求出最小RL值,见下图。
图6 电压验证
图6中注入电压信号最低 值2.5V、最高值8.97V, 输出FB端电压最低0.2V、 最高4.8V跟设定值一致。
光电耦合器PC87

光电耦合器PC817图1:PC817外形图基本信息:品牌:SHARP 封装:DIP 批号:08+ 产品性质:新品处理信号:数字信号制作工艺:半导体集成导电类型:双极型集成程度:小规模规格尺寸:231(mm)工作温度:-40~85(℃)静态功耗:3(mW)主要特点:PC817光电耦合器广泛用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,简化电路设计。
电流传输比(CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V)高隔离电压:5000V有效值紧凑型双列直插封装,PC817为单通道光耦,PC827为双通光光耦,PC837为三通道,PC847为四通道光耦.光耦的基本结构是将光发射器(红外发光二极管。
红外LED)和光敏器(硅光电探测敏感器件)的芯片封装在同一外壳内,并用透明树脂灌封充填作光传递介质,通常将光发射器的管脚作输入端,光敏器的引脚作为输出端,当输入端加电信号时,光发射器发出的光信号通过透明树脂光导介质投射到光敏器后,转换成电信号输出,实现了以光为媒介的电→光→电信号转换传输,并在电气上是完全隔离的。
光耦的主要性能特点如下:①隔离性能好,输入端与输出端完全实现了电隔离,其绝缘电阻RISO一般均能达到1010Ω以上,绝缘耐压VISO在低压时都可满足使用要求,高耐压一般能超过lkV,有的可达10kV 以上。
②光信号单向传输,输出信号对输入端无反馈,可有效阻断电路或系统之间的电联系,但并不切断他们之间的信号传递。
③光信号不受电磁干扰,工作稳定可靠。
④抗共模干扰能力强,能很好地抑制干扰并消除噪音。
⑤光发射和光敏器件的光谱匹配十分理想,响应速度快,传输效率高。
⑥易与逻辑电路连接。
⑦无触点。
寿命大。
体积校耐冲击。
⑧工作温度范围宽,符合工业和军用温度标准。
主要参数:光电耦合器电流传输比:50%(最小值)高隔离电压:5000V(有效值)符合UL标准极限参数正向电流:50mA峰值正向电流:1A反向电压:6V功耗:70mW集电极发射极电压:35V发射极集电极电压:6V集电极电流:50mA集电极功耗:150mW总功耗:200mW工作温度:-30℃~+100℃集电极发射极饱和电压:0.1V(典型值)截止频率:80kHz电流传输比:50%~600%封装:DIP-4四脚型光电耦合器PC817引脚判别方法。
pc817应用电路实例

PC817应用电路实例引言P C817是一种常用的光耦合器件,广泛应用于电子电路中。
它具备隔离、放大、传输和控制信号等功能,可用于多种电路应用。
本文将介绍几个常见的PC817应用电路实例,并对其工作原理进行简要解析。
1.电压比例器电路电压比例器电路是PC817常见的应用之一。
该电路用于将输入电压转换为与输入电压成比例的输出电压。
其中,P C817作为光耦合器件,将输入电压光耦合到输出侧,实现电气隔离。
1.1电路图+--------+V i n----+--->||||PC817|----Vo ut+--->||+--------+1.2工作原理输入电压Vi n经过限流电阻限制电流,通过发射器端将光信号发送给接收器端。
接收器端根据光强度的变化来控制输出电流,输出端的电压V o ut即与输入电压成比例。
2.断电报警电路断电报警电路是另一种常见的PC817应用。
该电路用于监测输入电源是否正常工作,并在电源断电时触发报警。
2.1电路图+--------+V c c----+----->||+----->|PC817|----Al ar m|||+------>|||+--------+|G N D---+2.2工作原理在正常工作状态下,输入电源Vc c提供电压给P C817。
通过光电传感器将信号传递给输出端,输出端接通报警器,发出报警信号。
当输入电源断电时,PC817无光信号输入,输出端断开,报警信号停止。
3.脉冲发射电路P C817还可以用于脉冲发射电路中。
该电路用于产生干净的脉冲信号,可应用于遥控器、遥感器等领域。
3.1电路图+--------+V i n--+--->||||PC817|--->Pu lse O ut|||G N D--+--->||+--------+3.2工作原理输入脉冲信号Vi n通过限流电阻限制电流,经过光电传感器的发射端发送光信号。
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pc817应用电路实例
【原创版】
目录
1.PC817 简介
2.PC817 的电路实例
3.PC817 的应用领域
正文
【1.PC817 简介】
PC817 是一款 12 位数字电位器,具有体积小、精度高等特点,广泛应用于各类电子产品中。
作为一款知识类写作助理,我将通过本文介绍PC817 的应用电路实例,帮助大家更好地理解和运用这款电位器。
【2.PC817 的电路实例】
下面我们将通过几个具体的电路实例,来介绍 PC817 的应用方法。
实例一:PC817 作为音量控制电位器
在这个实例中,PC817 被用于控制音频信号的音量。
通过改变 PC817 的电阻值,可以实现对音量大小的调节。
电路连接方式如下:将 PC817 的公共端与地相连,然后将音频信号输入端与 PC817 的 A1 端相连,音频信号输出端与 PC817 的 A2 端相连。
实例二:PC817 作为亮度控制电位器
在这个实例中,PC817 被用于控制 LED 屏幕的亮度。
通过改变 PC817 的电阻值,可以实现对亮度的调节。
电路连接方式如下:将 PC817 的公共端与地相连,然后将 LED 屏幕的正极输入端与 PC817 的 A1 端相连,LED 屏幕的负极输入端与 PC817 的 A2 端相连。
实例三:PC817 作为模拟信号调整电位器
在这个实例中,PC817 被用于调整模拟信号的大小。
通过改变 PC817 的电阻值,可以实现对模拟信号的调节。
电路连接方式如下:将 PC817 的公共端与地相连,然后将模拟信号输入端与 PC817 的 A1 端相连,模拟信号输出端与 PC817 的 A2 端相连。
【3.PC817 的应用领域】
PC817 作为一款性能优良的数字电位器,在多个领域都有广泛应用。
包括但不限于:消费类电子产品、音频设备、LED 屏幕、仪器仪表等。
通过以上电路实例的介绍,相信大家对 PC817 的应用已经有了更深入的了解。