TL431在开关电源反馈回路中的应用设计
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目录 随着半导体行业的发展,开关电源的应用场合不断拓宽。同时,对开关电源的要求也不断提高。高功率密度、小体积、低价格成为开关电源行业的趋势。在半导体技术迅猛发展的背景下,通过选用更加优秀性能的开关管,能够在同样的体积空间下输出更高的功率,从而达到优化开关电源的功率的目的。对于控制回路而言,使用TL431来代替由分立的基准电压和运放构建的具有反馈功能控制回路,文中首先对TL431的内部结构进行分析,比较了TL431和由通用运放搭建的反馈回路,然后对TL431的静态工作点设置进行分析和计算,最后计算了由TL431构成的补偿环路。 1.TL431简介 1.1内部结构 Texas Instrument公司开发的TL431是一种稳定性好、三端可调并联稳压器,常用作可调压的电压基准。其外部结构包含阴极、阳极和参考电压三个引脚;内部结构框图如图1所示,在TL431的大部分应用中,阳极接地,阴极电流的一部分会流过结构框图左下的镜像电流源。该电流在电阻上产生的压降再加上三极管基极B与发射极E的压降共同构成2.5V的参考电压。TL431的中间级结构相当于差分放大电路,输出级为达林顿结构,由此TL431具有内部集成电压基准以及运放电路的功能。
图1 TL431内部电路结构 1.2工作原理 根据其功能,TL431可以简化由内部集成2.5V的基准电压、差分运放和集电极开路的三极管构成。TL431的简化图如图2所示。当参考电压引脚上的电压低于内部基准电压2.5V时,运放输出为低电(píng),三极管关断,忽略微小的漏电流,此时没有电流流过TL431;当参考电压引脚上的电压高于内部基准电压时,运放输出为高电(píng),三极管导通从阴极抽取电流并迅速进入饱和区;当参考电压引脚上的电压非常接近基准电压时,三极管才工作在放大区,从阴极抽取恒定的电流。通过分析可知,在开关电源中分立的基准电压加运放做反馈的结构可以被TL431很好地替代。
图2 TL431功能结构 2.TL431在反馈回路中的应用 2.1由普通运放和电压基准构成的反馈回路 一般原副边隔离场合下的开关电源,其功率级的隔离是通过变压器来实现。反馈信号的隔离主要通过光耦来实现。运放和电压基准以及光耦构成的反馈回路,如图3所示。
图3 运放和电压基准构成的反馈回路 输出电压(Vo)通过电阻分压后,与参考电压(Vref)比较。运放输出误差电压信号(Verr),从而控制流过光耦LED的电流Ie。通过光耦在原边产生电流Ic,由Ic在电阻Rc上产生反馈电压VFB。反馈电压再与控制芯片内部的比较器进行比较,产生控制开关管的占空比信号,从而使输出电压在不同负载不同输入电压的情况下都能稳定在设置好的电压范围内。 2.2由TL431构成的反馈回路 TL431内部集成了电压基准和差分运放,可以在反馈回路中用TL431替代分立的电压基准和运放。但是在实际运用中,TL431跟分立的电压基准和运放的工作原理并不完全相同,需要作进一步的分析和研究。由TL431构成的反馈回路如图4所示。
图4 TL431构成的反馈回路 输出电压通过电阻分压连接到TL431的电压基准引脚,当TL431电压基准引脚电压非常接近2.5V时,其内部的三级管工作在线性区,并从副边的辅助电源VCC抽取一个恒定的电流Ie。流过发光二极管的电流Ie会在光敏三级管上感应出与Ie 成比例的电流Ic。 在工程中用光耦的电流传输比(CTR)来定义该比值:
原边的反馈电压VFB:
其中,VDD是原边的辅助电源电压,副边TL431的阴极电压:
其中,Vcc是副边的辅助电源电压,Vd是光耦发光二极管的导通压降。 VFB是反馈环路通过光耦隔离之后传递到原边控制芯片的误差信号,该信号跟芯片内部的斜坡信号(Vramp)进行比较来输出驱动信号的占空比(du-tyc)cle),使输出电压在不同输人和负载条件下能够稳压,如图5所示。
图5 反馈误差信号和占空比 如果开关电源的输出电压(Vo)需要增大时,相应的就需要增大驱动信号的占空比,从而反馈的误差信号(VFB)需要相应的增大,此时副边流过光耦发光二极管的电流Ie需要相应的减小。
可以看出,副边反馈电流Ie跟输出电压密切相关。若使开关电源能够稳定工作,需对TL431反馈的静态工作点进行计算和合理设置。 3.TL431反馈的静态工作点的计算和设置 TL431直流等效模型可以等效为一个电压控制电压源,如图6所示。
图6 TL431直流等效模型 |


















