开关电源基础与应用 第4章
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第4章 单片式开关电源
第4章 单片式开关电源
4.1 典型单片电源电路 4.2 同步整流技术的低电压大电流电源 4.3 移动电子设备电源 4.4 特殊开关电源
第4章 单片式开关电源
4.1 典型单片电源电路
4.1.1 单片开关电源LM25系列 1.可调五端单片开关电源LM2576ADJ LM2576ADJ为典型的一种单片电源电路,其基本技术
f 1 RTCT
(4-2)
L4962应用电路如图4-4所示,为一个5~15 V连续可调稳压
电源电路。
第4章 单片式开关电源 图4-4 L4962应用电路
第4章 单片式开关电源 2.W296构成的可调稳压电源电路 W296最大输出电流为4 A,最高输入电压为50 V,脉冲 占空比可控范围为0~100%,输出电压可以从5 V调整到 40 V,变换效率在90%以上,开关频率最高可达200 kHz, 储能电感和滤波电容的体积大为缩小。 图4-5所示为由W296组成的最基本的降压开关电源电路, 通过调整取样分压器R3/(R2+R3)可设定输出电压。
第4章 单片式开关电源 图4-8 MC34063单片开关电源内部电路
第4章 单片式开关电源
2.MC34063组成的开关电源 图4-9为MC34063组成的降压式开关电源电路,其外围元件少,组 合比较合理。降压开关电源主要由储能电感L、续流二极管VD和滤波电 容C组成,又称为LDC降压电路。MC34063的开关频率由CT设定,其允 许范围为100 Hz~100 kHz;其限流电阻RSC可按动作电压330 mV设置; 其内部驱动输出管的最大电流为1.5 A,最高输入电压可达40 V。无负载 时,初级电流为8~18 mA。5 V输出电压由取样电路R1、R2设定,取样 电压送入5脚内部比较器的反相输入端,正相输入端接入1.25 V内部基准 电压。当输出电压降低时,取样电压低于基准电压,比较器输出高电平,
第4章 单片式开关电源 图4-5 W296组成的降压开关电源电路
第4章 单片式开关电源
3.W296组成的保护电路 W296具有延迟动作保护功能,可用于输出过流、短路 保护电路。图4-6所示为延迟动作保护电路的原理图。该电 路增设小阻值取样电阻R2,串联接在输出负载电路中。当负 载电流超限时,开关管VT立即导通,其发射极输出高电平 经VD3送入12脚,14脚输出延时后,通过VD1输入6脚启动保 护电路。为了使短路保护动作更快,13脚外接C1容量约为 0.22 μF左右,保持大约10 ms的延时。其目的是防止接通电 源瞬间C2的充电峰值电流使电路误动作。
第4章 单片式开关电源 图4-2 LM2576ADJ的典型应用电路
第4章 单片式开关电源 3.单片开关电路LM2577ADJ 升压型单片开关电路LM2577ADJ与LM2576ADJ内部电 路几乎相同,其最大输出电流为1 A,最高输出电压为60 V, 内部开关管为NPN型,UCEO>65 V,ICEO>3 A。LM2577ADJ 的输入/输出的应用要求是:在输出电压Uo≤60 V的条件下, 同时要求Uo<10Ui。
第4章 单片式开关电源
2.LM2576ADJ的应用 LM2576ADJ的典型应用电路如图4-2所示。其中 LM2576ADJ各脚功能如下: 1脚:直流电压输入端,输入电压最高为45 V。若由低 压交流整流供电,为了避免空载时电压超出45 V,交流输入 电压应不高于32 V。 2脚:脉冲输出端,最大输出5.8 A的调宽脉冲。在正脉 冲持续期,二极管VD截止,脉冲电流向L存储磁场能量,同 时向负载提供直通电流,并向C充电。在脉冲截止期,L释 放磁场能量,产生右正左负的感应电势使VD导通,继续向C 充电,并向负载提供不间断的电流。输出电压值取决于输出 脉冲的幅度和占空比。
第4章 单片式开关电源 图4-7 MC78S40的内部电路及组成的开关稳压器电路
第4章 单片式开关电源
MC78S40的各脚功能如下: 1、2脚:内部备用二极管,其反压为40 V,正向电流为 1.5 A。 3脚:驱动输出级三极管的发射极输出端。当外接NPN 开关管时,3脚可直接驱动开关管基极。若外接PNP开关管 时,3脚接共地,由内部驱动开关管集电极输出驱动脉冲。 该电源采用外接PNP管方式,达林顿驱动级的集电极驱动外 接开关管VT1基极。当集成电路内部控制系统使RS触发器输 出高电平驱动脉冲时,驱动级导通,驱动电流经R6使VT1饱 和导通,向存储电感存储磁能。VT1截止时,续流二极管 VD1导通,向滤波电容充电,输出5 V / 3 A的直流电。
第4章 单片式开关电源 W296系列单片电源也可用于升压变换、外接扩流开关 管扩流、极性反转等特殊电源中,应用时需注意内部开关管 极限电压、取样输入电压和5 V基准电压的关系,即可方便 地设计出适合的电路。
第4章 单片式开关电源 图4-6 延迟动作保护电路
第4章 单片式开关电源 4.1.3 低压它激式单片电源MC78S40
将内部与门接通,振荡器的输出通过与门将触发器置位,其输出端Q输 出高电平,开关管导通输出1.5 A电流,向储能电感L存储磁能,并向负 载提供电流。随后,振荡脉冲的下降沿使触发器复位输出,开关管截止,
L释放能量,使VD导通继续向负载提供电流。在开关管导通期间,如果 输出电压上升超过5 V,取样电压将随之升高,使比较器输出低电平, 关闭与门,振荡器输出被阻断,触发器无输出,开关管被关断。通过上
图4-7是MC78S40的内部电路以及由此组成的5 V / 3 A 开关稳压器电路。MC78S40内部包括振荡器、输出电压误 差比较器、1.25 V基准电压产生器、受控于与门的RS触发器 和达林顿驱动输出级等。
MC78S40技术指标如下:最高输入电压为40 V,驱动 级开关电流为1.5 A,基准电压输出为1.25 V±0.005 V,内 部驱动级开关管饱和压降为1.3 V,最大功耗为1.5 W,过流 保护动作电压为350 mV。
第4章 单片式开关电源
3脚:输入、输出级共地端。 4脚:脉冲宽度控制端。当4脚电位升高时,输出脉冲宽 度减小,使输出电压降低。电路中由RP3 + RP4、R1组成输出 电压取样分压器,通过调整RP3(细调)和RP4(粗调)可改变输出 电压值。在上述控制过程中,输出电压Ui的表达式为
源自文库
Ui
Uo
R1 RP3 RP 4
15、16脚:两只达林顿驱动管的集电极引出端,可外接 NPN型开关管输出驱动脉冲。
第4章 单片式开关电源 4.1.4 低压单片开关电源MC34063
1.MC34063单片开关电源 MC34063单片开关电源内部电路如图4-8所示。 MC34063和MC78S40除作为降压开关电源外,两者均可组 成升压极性反转和多组输出低电压开关电源。由于 MC34063体积较小,且有SMD封装形式,故应用较广。
第4章 单片式开关电源
4、6、7脚:内部备用运放,供保护电路或作为外电路 控制。该电源中利用外接调整管VT2组成耗能型12 V输出串 联稳压器,内部运放作为取样比较器,其正相输入端(6脚) 接入1.25 V基准电压,反相输入端(7脚)由R3、R4对12 V稳压 输出分压取样。比较器输出端(4脚)控制调整管VT2的基极稳 定12 V输出,12 V负载电流小于0.2 A。
第4章 单片式开关电源 图4-3 LM2577ADJ应用电路
第4章 单片式开关电源
4.1.2 单片开关电源L4962 1.L4962构成的可调稳压电源电路 L4962的内部电路集成有5.1 V的基准电压稳压器、锯齿
波发生器、PWM比较器、误差放大器和功率开关等。为了 提高可靠性,还设有过流限制和芯片过热保护电路。L4962 的锯齿波发生器外接并联的定时电路RT、CT,振荡频率可 以由下式确定:
第4章 单片式开关电源
LM2577ADJ的应用电路如图4-3所示。LM2577ADJ的1脚为 误差放大器输出端,外接频率补偿RC电路。因为内部PWM比较 器的反相输出端受控于误差放大器的输出,所以此RC电路有软启 动功能。开机后,输出电压尚未建立时,取样放大器输出高电平 向C1充电,随C1充电过程,1脚电位缓慢升高,脉冲宽度逐渐增 大,直到输出端被稳定于额定电压。R、C1分别为4.7 kΩ和 0.22 μF。5脚为电压输入端,允许输入电压范围为4~40 V。芯片 内部设有输入电压欠压保护电路,以免输入电压过低达不到升压 额定电压时脉冲宽度急剧增大引起开关管电流过大而损坏。为了 避免此现象发生,欠压保护的阈值随输出电压而改变。因其误差 检测放大器输入内部基准与LM2576ADJ相同,2脚为取样输入端, 由R1、R2分压对输出电压取样。
1.23
(4-1)
当输入电压和负载变动时,4脚电压可以在1.217~1.243 V之间 变化,以稳定输出电压。
第4章 单片式开关电源 5脚:待机控制端。接共地低电平时,内部脉冲输出被 关断,开关电源无输出。该电路中用此功能组成过流保护电 路,R5的值为0.22 Ω,是负载电流取样电阻。当负载电流大 于3 A时,VT1导通,其集电极输出高电平使VT2导通, 5脚变成低电平0.3 V,电路停止工作。在用于纹波要求较高 的情况下,可以加入LC滤波电路。由于LM2576ADJ的工作 频率较高,效率大于82%,故L的电感量不需很大。除C用 大容量电解电容以外,再并联接入一只高频特性好的无极性 电容,容量在0.1~0.33 μF之间。
参数如下:最大允许输入电压为45 V,额定输出电压范围为 4.75~40 V,反馈控制电压为1.23 V,反馈电压变动范围为 1.217~1.243 V,最大输出峰值电流为5.8 A,平均负载电流 为3 A,开关频率为52 kHz,效率为77%。
LM2576ADJ的内部结构见图4-1。
第4章 单片式开关电源 图4-1 LM2576ADJ的内部结构
述调整过程,使输出电压保持稳定。
第4章 单片式开关电源 图4-9 MC34063组成的降压式开关电源电路
第4章 单片式开关电源 3.MC34063组成的升压式开关电源 MC34063组成的升压电路如图4-10所示。开关管导通时 期,输入电压直接加在L两端,向L存储能量。当开关管截 止时,L的自感电势与输入电压串联叠加,经二极管VD向C 充电。负载上得到的输出电压除与输入电压成正比外,还与 L自感电势的脉冲占空比有关,因此对输出电压取样送入5 脚控制开关管VT的导通/截止时间比,即可稳定输出电压。
第4章 单片式开关电源 图4-10 有增流开关管的升压式开关电源电路
第4章 单片式开关电源 4.MC34063组成的极性反转电路 MC34063组成的极性反转电路如图4-11所示。
图4-11 极性反转电路
第4章 单片式开关电源
MC34063内部脉冲输出管的发射极经2脚接储能电感L, 当内部开关管导通时,输入电压向L存储能量,此时二极管 VD是截止的,负载两端无电压。当开关管截止时,L自感电 势使VD导通输出负电压,经C滤波,向负载供电。为了稳定 输出电压,利用精密运放A将负极性取样电压反相后,再送 入5脚。
5脚:集成电路供电检测端,最高可输入40 V电压,经 内部稳压后,向运放和基准电压源提供工作电压。
8脚:内部基准电压产生电路,输出1.25 V ± 0.005 V高 精度基准电压。
第4章 单片式开关电源
9、10脚:内部控制环路的取样比较器,正相输入端(9 脚)接入1.25 V基准电压,反相输入端(10脚)经R1、R2对5 V 输出电压取样。当5 V输出电压升高时,取样比较器输出低 电平,触发器S端关闭输出脉冲,使输出电压下降。比较器 输出高电平时,RS触发器使驱动级导通,以调整脉冲占空 比的方式稳定输出电压。
11脚:输入/输出电压接地端。 12脚:振荡器外接定时电容端,以设定振荡器的频率。 当外接电容为1000 pF时,振荡频率为25 kHz。 13脚:集成电路内部控制系统供电端,最高输入电压 40 V。
第4章 单片式开关电源
14脚:振荡器控制端。以控制系统供压为准(13脚),当 该脚电压低于350 mV时,振荡器被关断。该电源中此功能 被用于过流保护,开关管VT1的发射极通过0.068 Ω电阻供电。 当某种原因使开关管导通时间过长,电阻上压降大于 350 mV时,相当于开关管导通电流大于5 A,振荡器停振保 护。
第4章 单片式开关电源
4.1 典型单片电源电路 4.2 同步整流技术的低电压大电流电源 4.3 移动电子设备电源 4.4 特殊开关电源
第4章 单片式开关电源
4.1 典型单片电源电路
4.1.1 单片开关电源LM25系列 1.可调五端单片开关电源LM2576ADJ LM2576ADJ为典型的一种单片电源电路,其基本技术
f 1 RTCT
(4-2)
L4962应用电路如图4-4所示,为一个5~15 V连续可调稳压
电源电路。
第4章 单片式开关电源 图4-4 L4962应用电路
第4章 单片式开关电源 2.W296构成的可调稳压电源电路 W296最大输出电流为4 A,最高输入电压为50 V,脉冲 占空比可控范围为0~100%,输出电压可以从5 V调整到 40 V,变换效率在90%以上,开关频率最高可达200 kHz, 储能电感和滤波电容的体积大为缩小。 图4-5所示为由W296组成的最基本的降压开关电源电路, 通过调整取样分压器R3/(R2+R3)可设定输出电压。
第4章 单片式开关电源 图4-8 MC34063单片开关电源内部电路
第4章 单片式开关电源
2.MC34063组成的开关电源 图4-9为MC34063组成的降压式开关电源电路,其外围元件少,组 合比较合理。降压开关电源主要由储能电感L、续流二极管VD和滤波电 容C组成,又称为LDC降压电路。MC34063的开关频率由CT设定,其允 许范围为100 Hz~100 kHz;其限流电阻RSC可按动作电压330 mV设置; 其内部驱动输出管的最大电流为1.5 A,最高输入电压可达40 V。无负载 时,初级电流为8~18 mA。5 V输出电压由取样电路R1、R2设定,取样 电压送入5脚内部比较器的反相输入端,正相输入端接入1.25 V内部基准 电压。当输出电压降低时,取样电压低于基准电压,比较器输出高电平,
第4章 单片式开关电源 图4-5 W296组成的降压开关电源电路
第4章 单片式开关电源
3.W296组成的保护电路 W296具有延迟动作保护功能,可用于输出过流、短路 保护电路。图4-6所示为延迟动作保护电路的原理图。该电 路增设小阻值取样电阻R2,串联接在输出负载电路中。当负 载电流超限时,开关管VT立即导通,其发射极输出高电平 经VD3送入12脚,14脚输出延时后,通过VD1输入6脚启动保 护电路。为了使短路保护动作更快,13脚外接C1容量约为 0.22 μF左右,保持大约10 ms的延时。其目的是防止接通电 源瞬间C2的充电峰值电流使电路误动作。
第4章 单片式开关电源 图4-2 LM2576ADJ的典型应用电路
第4章 单片式开关电源 3.单片开关电路LM2577ADJ 升压型单片开关电路LM2577ADJ与LM2576ADJ内部电 路几乎相同,其最大输出电流为1 A,最高输出电压为60 V, 内部开关管为NPN型,UCEO>65 V,ICEO>3 A。LM2577ADJ 的输入/输出的应用要求是:在输出电压Uo≤60 V的条件下, 同时要求Uo<10Ui。
第4章 单片式开关电源
2.LM2576ADJ的应用 LM2576ADJ的典型应用电路如图4-2所示。其中 LM2576ADJ各脚功能如下: 1脚:直流电压输入端,输入电压最高为45 V。若由低 压交流整流供电,为了避免空载时电压超出45 V,交流输入 电压应不高于32 V。 2脚:脉冲输出端,最大输出5.8 A的调宽脉冲。在正脉 冲持续期,二极管VD截止,脉冲电流向L存储磁场能量,同 时向负载提供直通电流,并向C充电。在脉冲截止期,L释 放磁场能量,产生右正左负的感应电势使VD导通,继续向C 充电,并向负载提供不间断的电流。输出电压值取决于输出 脉冲的幅度和占空比。
第4章 单片式开关电源 图4-7 MC78S40的内部电路及组成的开关稳压器电路
第4章 单片式开关电源
MC78S40的各脚功能如下: 1、2脚:内部备用二极管,其反压为40 V,正向电流为 1.5 A。 3脚:驱动输出级三极管的发射极输出端。当外接NPN 开关管时,3脚可直接驱动开关管基极。若外接PNP开关管 时,3脚接共地,由内部驱动开关管集电极输出驱动脉冲。 该电源采用外接PNP管方式,达林顿驱动级的集电极驱动外 接开关管VT1基极。当集成电路内部控制系统使RS触发器输 出高电平驱动脉冲时,驱动级导通,驱动电流经R6使VT1饱 和导通,向存储电感存储磁能。VT1截止时,续流二极管 VD1导通,向滤波电容充电,输出5 V / 3 A的直流电。
第4章 单片式开关电源 W296系列单片电源也可用于升压变换、外接扩流开关 管扩流、极性反转等特殊电源中,应用时需注意内部开关管 极限电压、取样输入电压和5 V基准电压的关系,即可方便 地设计出适合的电路。
第4章 单片式开关电源 图4-6 延迟动作保护电路
第4章 单片式开关电源 4.1.3 低压它激式单片电源MC78S40
将内部与门接通,振荡器的输出通过与门将触发器置位,其输出端Q输 出高电平,开关管导通输出1.5 A电流,向储能电感L存储磁能,并向负 载提供电流。随后,振荡脉冲的下降沿使触发器复位输出,开关管截止,
L释放能量,使VD导通继续向负载提供电流。在开关管导通期间,如果 输出电压上升超过5 V,取样电压将随之升高,使比较器输出低电平, 关闭与门,振荡器输出被阻断,触发器无输出,开关管被关断。通过上
图4-7是MC78S40的内部电路以及由此组成的5 V / 3 A 开关稳压器电路。MC78S40内部包括振荡器、输出电压误 差比较器、1.25 V基准电压产生器、受控于与门的RS触发器 和达林顿驱动输出级等。
MC78S40技术指标如下:最高输入电压为40 V,驱动 级开关电流为1.5 A,基准电压输出为1.25 V±0.005 V,内 部驱动级开关管饱和压降为1.3 V,最大功耗为1.5 W,过流 保护动作电压为350 mV。
第4章 单片式开关电源
3脚:输入、输出级共地端。 4脚:脉冲宽度控制端。当4脚电位升高时,输出脉冲宽 度减小,使输出电压降低。电路中由RP3 + RP4、R1组成输出 电压取样分压器,通过调整RP3(细调)和RP4(粗调)可改变输出 电压值。在上述控制过程中,输出电压Ui的表达式为
源自文库
Ui
Uo
R1 RP3 RP 4
15、16脚:两只达林顿驱动管的集电极引出端,可外接 NPN型开关管输出驱动脉冲。
第4章 单片式开关电源 4.1.4 低压单片开关电源MC34063
1.MC34063单片开关电源 MC34063单片开关电源内部电路如图4-8所示。 MC34063和MC78S40除作为降压开关电源外,两者均可组 成升压极性反转和多组输出低电压开关电源。由于 MC34063体积较小,且有SMD封装形式,故应用较广。
第4章 单片式开关电源
4、6、7脚:内部备用运放,供保护电路或作为外电路 控制。该电源中利用外接调整管VT2组成耗能型12 V输出串 联稳压器,内部运放作为取样比较器,其正相输入端(6脚) 接入1.25 V基准电压,反相输入端(7脚)由R3、R4对12 V稳压 输出分压取样。比较器输出端(4脚)控制调整管VT2的基极稳 定12 V输出,12 V负载电流小于0.2 A。
第4章 单片式开关电源 图4-3 LM2577ADJ应用电路
第4章 单片式开关电源
4.1.2 单片开关电源L4962 1.L4962构成的可调稳压电源电路 L4962的内部电路集成有5.1 V的基准电压稳压器、锯齿
波发生器、PWM比较器、误差放大器和功率开关等。为了 提高可靠性,还设有过流限制和芯片过热保护电路。L4962 的锯齿波发生器外接并联的定时电路RT、CT,振荡频率可 以由下式确定:
第4章 单片式开关电源
LM2577ADJ的应用电路如图4-3所示。LM2577ADJ的1脚为 误差放大器输出端,外接频率补偿RC电路。因为内部PWM比较 器的反相输出端受控于误差放大器的输出,所以此RC电路有软启 动功能。开机后,输出电压尚未建立时,取样放大器输出高电平 向C1充电,随C1充电过程,1脚电位缓慢升高,脉冲宽度逐渐增 大,直到输出端被稳定于额定电压。R、C1分别为4.7 kΩ和 0.22 μF。5脚为电压输入端,允许输入电压范围为4~40 V。芯片 内部设有输入电压欠压保护电路,以免输入电压过低达不到升压 额定电压时脉冲宽度急剧增大引起开关管电流过大而损坏。为了 避免此现象发生,欠压保护的阈值随输出电压而改变。因其误差 检测放大器输入内部基准与LM2576ADJ相同,2脚为取样输入端, 由R1、R2分压对输出电压取样。
1.23
(4-1)
当输入电压和负载变动时,4脚电压可以在1.217~1.243 V之间 变化,以稳定输出电压。
第4章 单片式开关电源 5脚:待机控制端。接共地低电平时,内部脉冲输出被 关断,开关电源无输出。该电路中用此功能组成过流保护电 路,R5的值为0.22 Ω,是负载电流取样电阻。当负载电流大 于3 A时,VT1导通,其集电极输出高电平使VT2导通, 5脚变成低电平0.3 V,电路停止工作。在用于纹波要求较高 的情况下,可以加入LC滤波电路。由于LM2576ADJ的工作 频率较高,效率大于82%,故L的电感量不需很大。除C用 大容量电解电容以外,再并联接入一只高频特性好的无极性 电容,容量在0.1~0.33 μF之间。
参数如下:最大允许输入电压为45 V,额定输出电压范围为 4.75~40 V,反馈控制电压为1.23 V,反馈电压变动范围为 1.217~1.243 V,最大输出峰值电流为5.8 A,平均负载电流 为3 A,开关频率为52 kHz,效率为77%。
LM2576ADJ的内部结构见图4-1。
第4章 单片式开关电源 图4-1 LM2576ADJ的内部结构
述调整过程,使输出电压保持稳定。
第4章 单片式开关电源 图4-9 MC34063组成的降压式开关电源电路
第4章 单片式开关电源 3.MC34063组成的升压式开关电源 MC34063组成的升压电路如图4-10所示。开关管导通时 期,输入电压直接加在L两端,向L存储能量。当开关管截 止时,L的自感电势与输入电压串联叠加,经二极管VD向C 充电。负载上得到的输出电压除与输入电压成正比外,还与 L自感电势的脉冲占空比有关,因此对输出电压取样送入5 脚控制开关管VT的导通/截止时间比,即可稳定输出电压。
第4章 单片式开关电源 图4-10 有增流开关管的升压式开关电源电路
第4章 单片式开关电源 4.MC34063组成的极性反转电路 MC34063组成的极性反转电路如图4-11所示。
图4-11 极性反转电路
第4章 单片式开关电源
MC34063内部脉冲输出管的发射极经2脚接储能电感L, 当内部开关管导通时,输入电压向L存储能量,此时二极管 VD是截止的,负载两端无电压。当开关管截止时,L自感电 势使VD导通输出负电压,经C滤波,向负载供电。为了稳定 输出电压,利用精密运放A将负极性取样电压反相后,再送 入5脚。
5脚:集成电路供电检测端,最高可输入40 V电压,经 内部稳压后,向运放和基准电压源提供工作电压。
8脚:内部基准电压产生电路,输出1.25 V ± 0.005 V高 精度基准电压。
第4章 单片式开关电源
9、10脚:内部控制环路的取样比较器,正相输入端(9 脚)接入1.25 V基准电压,反相输入端(10脚)经R1、R2对5 V 输出电压取样。当5 V输出电压升高时,取样比较器输出低 电平,触发器S端关闭输出脉冲,使输出电压下降。比较器 输出高电平时,RS触发器使驱动级导通,以调整脉冲占空 比的方式稳定输出电压。
11脚:输入/输出电压接地端。 12脚:振荡器外接定时电容端,以设定振荡器的频率。 当外接电容为1000 pF时,振荡频率为25 kHz。 13脚:集成电路内部控制系统供电端,最高输入电压 40 V。
第4章 单片式开关电源
14脚:振荡器控制端。以控制系统供压为准(13脚),当 该脚电压低于350 mV时,振荡器被关断。该电源中此功能 被用于过流保护,开关管VT1的发射极通过0.068 Ω电阻供电。 当某种原因使开关管导通时间过长,电阻上压降大于 350 mV时,相当于开关管导通电流大于5 A,振荡器停振保 护。