whale писал(а):
Поставил другой транзистор и диод стал быстрее закрываться.
Короче схема не правильная )
Она слишком увеличивает частоту из за этого при средней нагрузке ключи мгновенно перегреваются...
Схема ведёт себя так как и
предсказывалось. Так как она обеспечивает граничный режим, то с падением нагрузки частота будет только возрастать.

Эта схема самое то для тех применений, где требуется получать максимальную мощность, например для быстрой зарядки конденсатора. Здесь ни чего регулировать не надо, а после завершения зарядки преобразователь попросту блокируется.
whale писал(а):
Вообщем надо сделать так чтобы максимальная частота была не выше заданной, те 67кгц при любом раскладе...
Именно такой алгоритм обеспечивает последний и более простой вариант.
Здесь, частота при старте, когда выходные конденсаторы не заряжены, минимальная и определяется достаточно высокоомным резистором R3. Резистор R13 отключен обратно смещённым диодом D7 и поэтому в процессе формирования частоты не участвует. Однако, по мере зарядки выходных конденсаторов, напряжение на конденсаторе C16 также возрастает. После того, как это напряжение превысит потенциал ножки Rt/Ct ШИМ контроллера, диод D7 откроется и через резистор R13 начнёт протекать дополнительный ток, который ускорит зарядку конденсатора C3 и, соответственно, увеличит рабочую частоту преобразования. По мере роста выходного напряжения, пропорционально будет увеличиваться и рабочая частота преобразователя. Когда выходное напряжение достигнет номинала, система регулирования приостановит его дальнейший рост. Т.е. напряжение на выходе преобразователя и на конденсаторе C16 станет стабильным. Соответственно станет стабильной и частота преобразования.
При этом, рабочая частота преобразователя зависит только от выходного напряжения и не зависит от величины нагрузки.

В модели стартовая частота преобразователя, определяемая резистором R3=470к, составила 2.54 кГц, а конечная частота, определяемая резистором R13=80к, составила 67 кГц.