光耦开路保护之负逻辑控制(提高开关电源的可靠性)
通常情况下,开关电源的反馈方式为正逻辑控制,即光耦传输的信号与输出电压偏移量方向相同,这将引起一个大问题:即当光耦失效时,PWM的占空比将为最大,导致输出电压大大超过额定值,损坏负载。
最近在一个高可靠电源方案中,我采用负逻辑控制,即输出电压偏高时,光耦的传输量减小,PWM占空比下降,这样做的好处在于:当光耦失效时,环路认为输出电压偏高,将PWM占空比变为最小,或完全关闭。
光耦开路保护之负逻辑控制(提高开关电源的可靠性)
通常情况下,开关电源的反馈方式为正逻辑控制,即光耦传输的信号与输出电压偏移量方向相同,这将引起一个大问题:即当光耦失效时,PWM的占空比将为最大,导致输出电压大大超过额定值,损坏负载。
最近在一个高可靠电源方案中,我采用负逻辑控制,即输出电压偏高时,光耦的传输量减小,PWM占空比下降,这样做的好处在于:当光耦失效时,环路认为输出电压偏高,将PWM占空比变为最小,或完全关闭。
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