Операционный усилитель действует, чтобы сделать соединение R6 и R7 тем же напряжением, что и Vc. И соединение R6 / R7 является фиксированной пропорцией Vl. Так
- Vl = Vc x (R6 + R7) / R7.
Потому что - операционный усилитель работает, чтобы установить свои входные клеммы равными, когда применяется отрицательная обратная связь. Неинвертирующий вход настроен на целевое напряжение с помощью ШИМ. Если точка обратной связи R6 / R7 (назовите это Vf) слишком низкая, то выход операционного усилителя будет положительно увеличиваться, чтобы увеличить Vadj на LM317, что увеличит Vl и, следовательно, Vf. Противоположность применяется, когда Vf слишком высоко.
Все остальное "инженерное" (или нет :-))
Операционный усилитель эффективно формирует динамическое значение «таблицы данных R2» последовательно с R4 на схеме.
R5 падает на 1,25 В благодаря конструкции микросхемы, поэтому R4 падает на все, что требуется для того, чтобы операционный усилитель мог балансировать, как указано выше.
Это позволяет выходу операционного усилителя работать при более низком напряжении, чем Vl. В этом нет особой необходимости, поскольку операционный усилитель работает от напряжения V2, которое, по крайней мере, на 3+ Вольт выше минимального уровня Vl, к которому можно добраться (благодаря конструкции LM317), так что R4 фактически ограничивает самое низкое напряжение, которое может быть достигнуто с помощью Vl (благодаря разделение R5 и R4.)
Для лучшей гибкости здесь R4 = 0 Ом !. Некоторые операционные усилители не будут использовать полный Vdd, но здесь есть достаточный запас для почти любого операционного усилителя, например Vs-Vl = LM317 Vdropout_min + 1,25 В или около 3,5 В. Например, LM324 или LM358 будет работать там нормально.
R3 - это нечто загадочное - он не нужен, чтобы схема работала. Это добавляет положительное смещение к напряжению ШИМ, которое не требуется. Когда он добавил это, у схемотехника могло быть что-то особенное. Можете ли вы предоставить ссылку на оригинальную статью?