多年來我設計了很多隔離式電源。正如您可能猜想的那樣,大部分這些電源往往都有 3.3V 或更高的輸出電壓。當要我設計一款 2.5V 隔離式電源時,我最初的想法是根本不可能使用 TL431 實現這種低輸出電壓。想到必須生成更高的輔助輸出電壓只用于為誤差放大器、參考和光電耦合器供電時,我感到有些退縮。經過一番思考,琢磨如何更好地利用現有電壓后,我想出了添加一個 PNP 型晶體管的簡單解決方案。要理解問題與解決方案,首先要清楚 TL431 的內部情況以及如何用它來調節電源。
TL431 并聯穩壓器也許是隔離式開關電源中最常見的 IC。它可為精確調節輸出電壓提供低成本的簡單方法。圖 1 是 TL431 以及用來調節隔離式電源輸出的典型應用電路的方框圖。TL431 在單個三端器件中整合了一個內部參考和一個放大器。R3 及 R5 電阻分壓器與 TL431 的內部參考電壓可設置輸出電壓。在 TL431 內部,誤差放大器的輸出可驅動晶體管的基極。該晶體管的集電極不僅可連接至 TL431 的 K(陰極)引腳,而且還可驅動光電耦合器,其可將整個隔離邊界的誤差信號發送至主控制器。反饋環路的頻率響應由安放在 TL431 陰極引腳與 REF 引腳之間的補償組件形成。
在轉換器輸出電壓小于 5V 時,該電路的運行就會受到限制。陰極的最小推薦工作電壓等于參考電壓,對于標準版 TL431 而言是 2.5V。光電耦合器內部的光電發射器具有大約 1.5V 的最大正向壓降。如果輸出電壓小于 4V,光電耦合器可能就沒有得到充分的正向偏置。此外,還需要為偏壓電阻器 (R1) 的壓降分配額外的電壓容限。這可將標準 TL431 的實際使用限制在輸出超過 4.5V 的電壓下。也有較低電壓版本的 TL431,例如可提供 1.25V 參考電壓的 TLV431。這可為采用 3.3V 輸出驅動光電耦合器提供足夠的預留空間。要使用該部件調節較低的輸出電壓,需要對標準電路進行修改。
如圖 2 所示,只需添加一個 PNP 型晶體管,低電壓 TLV431 就可用來調節小于 3.3V 的輸出電壓。在該電路中,TLV431 的陰極可驅動 PNP 型晶體管的基極,其可配置為發射極跟隨器。這有助于光電耦合器在 PNP 型晶體管集電極與接地之間移動,這里可為光電發射器的正向壓降提供足夠的預留空間。由于最低陰極電壓為 1.25V,典型基極-發射極電壓為 0.7V,因此 Q1 發射極的最低電壓約為 1.95V。這可為整個支持 2.5V 輸出電壓的偏壓電阻器提供超過 0.5V 的壓降。
這個簡單的修改可擴大 TLV431 的電路調節范圍,能包含 2.5V 電軌。但對于低于 2.5V 的輸出電壓,標準穩壓電路所需的修改就會變得越來越復雜。最終,有必要生成一個只用于為 TLV431 供電和驅動光電耦合器的更高電壓輔助電源軌。
查看 PowerLab 中的以下設計,了解更多采用本博客所述 TL431 和 TLV431 的實例電源……
責任編輯:haq
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