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碰上个大难题!调试一块反激电源,交流输入90-26...

 海涛

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碰上个大难题!调试一块反激电源,交流输入90-265Vac,输出5V2A,常温下不同输入电压下都能稳定,但是进入低温测试后,只有220V是稳定的,低压和高压输入时,5V2A带载不稳定,控制环路是典型的TL431+PC817+原边峰值电流控制芯片(用的仙童SMC0617),正常工作频率为85kHz,不稳定时振荡频率为6kHz左右,请问这是环路设计不佳导致的吗?还是低温下电容容值变小引起的?可以怎么改善呢?图1为常温和低温输出电压和电压环输出FB的波形,图2为简要环路控制原理图,求大神看下设计值是否存在不合理的地方?

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低温下不稳定,可能与环路设计有关。由于低温环境下,芯片内部物理结构和电性能参数会发生变化,这可能导致环路性能下降。
低温下电解容量ESR都会有影响,传递函数的极点会往高处去,导致幅频过零点滞后相频过零点,环路不稳定
低温是多低的温度?半导体器件如控制IC、PC817、TL431等等都受温度影响很大的,尤其的注意温度带来的PC817的CTR的改变。
楼主是采用的电解电容作为输出滤波电容的吗?由于电解电容在低温条件下ESR变化很大,会影响到环路的零极点,导致环路不稳。可以将电解电容更换为固态电容或者多并联几个陶瓷电容看看。
鉴于有人提出最好把问题的来龙去脉和大家分享一下,我先讲一下最终解决问题的方法:因为SMC0617反馈脚的上拉电阻有40k左右,而光耦的截止频率和这个上拉电阻有关(可参考PC817的datasheet),导致实际产生的极点频率较低,所以很难调稳,因此临时的解决办法是将上拉电阻又并了一个10k左右的电阻,然后重新设计环路参数,最后动态稳态性能都OK了。另外讲一下环路设计注意点:①上拉电阻不能太大,20k左右是可以的,40k就太大了,不过理论上40k也能调稳,不过闭环可能复杂一点(我说的调稳是常温、低温都能稳定,也就是相位裕度要有保证)②低温时电解电容容值会降低,很有必要并个固态电容,系统会稳很多。

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