Как видно из схемы рис. 4, напряжение вторичной обмотки
, выпрямленное диодом
через сглаживающий фильтр
поступает в нагрузку
. Одновременно с этим напряжение с конденсатора
поступает на вход аналоговой схемы сравнения
. Функционально она представляет собой операционный усилитель, на один из входов которого поступает опорное напряжение, а на другой напряжение с выхода делителя напряжения
. К выходу
подключен светодиод первой части оптоэлектронной пары "светодиод-фототранзистор" микросхемы
устройства гальванической развязки. Работа схемы сравнения с оптоэлектронной парой заключается в том, что при изменении выходного напряжения ИВЭП изменяется яркость свечения светодиода, что приводит к изменению светового потока, передаваемого на последующие функциональные узлы ИВЭП.
При отсутствии выходного напряжения
в момент первоначально пуска ИВЭП яркость свечения светодиода равна нулю, а при последующем увеличении
яркость свечения увеличивается. Аналогичные изменения яркости свечения происходят и при дальнейших изменениях
при воздействии различных дестабилизирующих факторов: изменении напряжения сети
, тока нагрузки
, температуры окружающей среды и др. Стрелками показано направление светового потока светодиода.
Таким образом, при всех изменениях выходного напряжения ИВЭП изменяется уровень сигнала обратной связи (в данном случае светового потока), передаваемый в схему управления силовым транзистором VTS. В соответствии с этим соответствующим образом изменяются временные параметры импульсов
или Т, чем реализуется свойство стабилизации напряжения
.
В схеме силового каскада рис. 4, кроме рассмотренных элементов, имеется обмотка
, которая служит для обеспечения постоянным напряжением (через диод
микросхемы схемы управления в установившемся режиме работы ИВЭП. Далее рассмотрим функциональное взаимодействие элементов силового каскада со схемой управления силовым транзистором.






