采用TL-431及光耦合器反饋情況下的增益考慮(05-100)

本文引用地址:http://www.104case.com/article/91402.htm
圖7 測試電路
添加濾波網絡后,我們就得到了如圖6所示的增益曲線,并實現了TL431所需的增益曲線。
我們建立了顯示添加濾波器效果的演示電路,并進行了測試。圖7顯示了用于測試的電路。
我們在R9上插入信號,測量兩點的電壓,從而得到電路的回路增益。R9與R7的連接處是第一測試點。
根據所測量的增益不同,TLV431增益或光耦合器輸出,第二點可在測量CNY17增益時連接于TLV431的陰極,或連接于CNY17光電晶體管的發射極。
圖8顯示了TLV431的增益和相位。圖9顯示了CNY17發射極的增益和相位。
如圖8和圖9所示,各DC增益略微不同,這是因為CNY17的CTR不是一對一的。此外,還存在180度的相位差,這對應于TLV431陰極到光電晶體管發射極極性的顛倒。
圖10和圖11顯示了計算得出的增益和相位。實線代表計算得出的TLV431陰極增益,虛線代表計算得出的光電晶體管發射極增益。CTR經過修改,反映了計算測量得出的CTR。增益為實際值,不是dB。
我們可以看出,光耦合器發射極信號相對于TLV431陰極管電壓正好存在180度的相位差。我們還可以看到,TLV431信號的強度略大于光耦合器光電晶體管發射極,這是由于CTR略小于1。最后,我們還能看出,TLV431與光耦合器在50Hz時的波形振幅小于10Hz時的情況。
增益隨著頻率的升高而下降。但是,根據回路響應,光耦合器的增益或強度在TLV431增益繼續下降時最終會趨于穩定。根據圖10所示,這種情況會在500Hz時出現。
TLV431的輸出隨著頻率的不斷增加持續下降。在5kHz時,我們幾乎看不到紋波。不過,輸入信號與光耦合器輸出的大小基本相同。

圖8 TLV431的增益
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