tl494简朴逆变器电路阐明

摘要:一、TL494先容 TL494是一种牢靠频率脉宽调制电路,它包括了开关电源节制所需的全部成果,遍及应用于桥式单规则激双管式、半、全桥式开关电源。 1、TL494内部布局 2、主要特征 1、集...

  一、TL494先容

  TL494是一种牢靠频率脉宽调制电路,它包括了开关电源节制所需的全部成果,遍及应用于桥式单规则激双管式、半、全桥式开关电源。

  1、TL494内部布局

  

tl494简朴逆变器电路阐明

  2、主要特征

  1、集成了全部的脉宽调制电路。

  2、片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻和一个电容)。

  3、内置误差放大器。

  4、内置5V参考基准电压源。

  5、可调解死区时间。

  6、内置功率晶体管可提供500mA的驱动本领。

  7、推或拉两种输出方法。

  3、引脚图

  

tl494简朴逆变器电路阐明

  二、经典tl494逆变应用

  1、应用一

  

tl494简朴逆变器电路阐明

  这个算是最简朴的应用了:屏蔽了两个误差放大器的成果,但缓启动,死区成果照旧保存的。一般应用效率最高,很是不变。

  1:按手册要求两个误差放大器屏蔽的话要求误差放大器输入规则极要求接地(图中1脚和16脚通过1K的电阻接地了),误差放大器输入端负极要求接高电位(2脚和15脚是接入了14脚的5V基准端了)。留意下TL494的14脚是个5V输出的紧密稳压电源,许多几何应用都是从这个基准端取样的。

  这样TL494的1脚2脚15脚16脚再加上3脚(3脚是两个误差放大器的输出汇总端,因为屏蔽了两个误差放大器就不去思量3脚了)的成果就不去用它了。

  2:TL494的4脚是死区节制端,电压输入0-4V的话可使占空比从最大到封锁是为止(45%-0%).4脚直接接地的话占空比是最大了(不外安心厂家已经在集成电路内部做好了符合的死区电路,4脚就是直接接地也留有死区)。在上图种就是操作4脚接入C1和R1的中间,电容正极接14脚的5V基准电位,通过R1给电容充电,这样开机后4脚开始是5V的电位到电容布满电后4脚变0V(真好完成占空比从0%到最大)整个缓启动的时间是非就C1和R1的时间常数抉择(加大电阻或电容缓启动时间变长反之就短了)。

  3:5脚6脚是抉择振荡频率的,公式是F=1.1/(R*C)留意下整个频率算出来是单端应用的频率,假如推挽应用的话还要除以二。这里一起把TL494单端应用和推挽应用的方法也讲下:TL494的13脚抉择了事情方法,13脚接地的话是单端应用假如接14脚5V输出端就是推挽应用了。上图接的是14脚就是推挽应用。

  4:TL494的7脚是电源地,12脚是正极电源输入端接7-40V均可。

  5:TL494的8脚,9脚,10脚,11脚是内部的三极管输出脚,因为TL494的输出电流较量大,驱动场管的话直接加外接释放管后就可以驱动较量大电流的场管了,所以像上图那样做几百到上千瓦功率均可。

  这样TL494的最简朴的应用电路就讲完了,搭这个电路才几个元件。但主要的成果已经都涵盖了。来日诰日接着说TL494两个误差放大器的应用使TL494能完成限流,稳压和防反接成果。

  2、应用二

  

tl494简朴逆变器电路阐明

  这是个带稳压和限流的图纸,只是在第一幅图上增加了两个两个误差放大器的应用(一个限流掩护用,一个稳压用).TL494两个误差放大器答允独立利用,但独立利用时要和tl494的3脚接好RC网络,上图中的c6和c7就起这个浸染。

  1:上图中稳压成果的实现是操作个中一个误差放大器的1脚和2脚实现的(两个误差放大器可以交流利用)。因为误差放大器的2脚是通过R3接入TL494的14脚(5V基准电压端)那么2脚电位就牢靠在5V了,那么1脚电位也必需要5V保持不变状态。上图中WR1就是按照设定高压输出电压的需要,电阻分压后微调分压使TL494的1脚保持5V电位。这样输出电压呈现变革时一定使TL494的1脚电位产生变革,1脚的电位微小变革就使误差放大器节制PWM自动调解脉宽,在线性范畴内把TL494的1脚拉回到5V(也就是高压回到原先设定的电压上),这样就完成稳压的要求了。

  2:限流掩护成果的实现。上图中基准电压通过R4和R6分压,使15脚的电位在(5V*R6)/R4=0.4v ,但另一个误差放大器因为16脚接地了。这路误差放大器在审定的电流事情时不起浸染。只有当上图的取样电阻R10电流到20A时,R10的左端电位相对地电位酿成20A*0.02欧姆=-0.4V.这时TL494的15脚电位就升高到和16脚电位沟通(同时变0伏)误差放大器开始事情,假如R10上的电流继承增加就通过PWM淘汰占空比直到完全封锁输出,正常事情的条件必需维持15脚的电位大于0伏。

  这样两个误差放大器别离完成了过流和稳压成果,担保了电路的安详不变状态。

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