电压驱动型脉宽调制器TL494
TL494应用原理

TL494应用原理1.参考电压:TL494内部有一个2.5V的参考电压源,用于与反馈信号比较,决定PWM控制器的输出。
可以通过外部电阻分压方式来调整参考电压的大小。
2.误差放大器:TL494内部有两个误差放大器,分别用于比较参考电压和反馈信号。
其中一个误差放大器输出低电平时,PWM控制器的输出为高电平,另一个误差放大器则相反。
这样可以实现双极性PWM输出。
3.PWM控制:TL494通过比较器、锁相环(PLL)和双极性RS触发器来生成PWM信号。
通过调整PWM信号的占空比,可以控制开关管的导通和截止时间,从而控制输出电压和电流。
4.反馈控制:TL494可以接收反馈信号,用于与参考电压进行比较,从而调整PWM信号的占空比,以达到稳定的输出电压或电流。
可以通过外部电阻和电容来实现滤波和抑制噪音。
5.过流保护:TL494内部集成了过流保护电路,当输出电流超过设定值时,会通过反馈信号将PWM占空比调整到最小,以保护电路和元器件的安全。
6.正负输出:通过调整外部电阻和电容,可以实现TL494的正负输出。
正输出通常用于直流电源和DC/AC逆变器,而负输出通常用于直流电源和DC/DC变换器。
7.频率调整:TL494的频率可以通过外部电阻和电容来调整。
较高的频率可以提供更快的响应速度和更小的滞后,但也会增加功率损耗。
较低的频率则相反。
因此,在设计中需要根据具体应用的需求来选择合适的频率。
总结起来,TL494应用原理主要包括参考电压、误差放大器、PWM控制、反馈控制、过流保护、正负输出和频率调整等方面。
它通过稳定的反馈控制实现准确的输出电压和电流,并具有高效率、高稳定性和可靠性的特点。
在电源开关、DC/AC逆变器、DC/DC变换器和汽车电子等领域得到广泛应用。
开关电源脉宽调制芯片TL494

开关电源脉宽调制芯片TL494概述:TL494是一款固定频率脉宽调制式开关电源控制芯片,其内部集成了脉宽调制电路、线性锯齿波振荡器、误差放大器、SV参考基准电压源等电路,芯片内的振荡器可工作在主动方式也可工作在被控方式,驱动输出即可工作在推挽方式也可工作在单端输出方式。
另外,在TL494内还设有误差信号放大器、5.0V基准电压发生器以及欠压保护电路等。
与TL494功能相同的电路还有IR3 M02、IR9494、MB-3759等。
TL494的最大工作电压=41V;输出电流=250mA;工作频率=1kHz~300kHz,允许功耗=800mW;集发电压=41V;电源电压=7~40V;集电极输出电流=5~200mA;集极输出电压=40V;定时电阻=1.8~500KΩ。
内含振荡器、误差放大电路、电压比较器、PWM比较器、锁定输出电路,基准电压发生电路、PWM推动输出电路和输出三极管等。
TL494是一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,广泛应用于桥式单端正激双管式、半、全桥式开关电源。
TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。
当这部分电路出故障时会出现不开机、无电压输出的故障现象。
它可以和KA7500B BD494 BDL494 S494PA IR3M02 MB3670 MB3759 MST894C TL594 ULN8186 DBL494 ULS8194R IR9494 UPC494 UA494 TL494CN互换。
一、TL494功能和特性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、可调整死区时间。
6、内置功率晶体管可提供500mA的驱动能力。
7、推或拉两种输出方式。
二、TL494引脚功能引脚功能解释:Pin1(1IN+):内部集成的第一个体运运算放大器的同相脚。
TL494脉宽调制控制电路2

TL494脉宽调制控制电路工作原理简述TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下:上的正输出脉冲的宽度是通过电容CT极性锯齿波电压与另外两个控制信号进行比较来实现。
功率输出管Q1和Q2受控于或非门。
当双稳触发器的时钟信号为低电平时才会被选通,即只有在锯齿波电压大于控制信号期间才会被选通。
当控制信号增大,输出脉冲的宽度将减小。
参见图2。
控制信号由集成电路外部输入,一路送至死区时间比较器,一路送往误差放大器的输入端。
死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波周期的4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为48%。
当把死区时间控制输入端接上固定的电压(范围在0—之间)即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段:当反馈电压从变化到时,输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降到零。
两个误差放大器具有从到()的共模输入范围,这可能从电源的输出电压和电流察觉得到。
误差放大器的输出端常处于高电平,它与脉冲宽度调制器的反相输入端进行“或”运算,正是这种电路结构,放大器只需最小的输出即可支配控制回路。
放电,一个正脉冲出现在死区比较器的输出端,受当比较器CT脉冲约束的双稳触发器进行计时,同时停止输出管Q1和Q2的工作。
若输出控制端连接到参考电压源,那么调制脉冲交替输出至两个输出晶体管,输出频率等于脉冲振荡器的一半。
如果工作于单端状态,且最大占空比小于50%时,输出驱动信号分别从晶体管Q1或Q2取得。
输出变压器一个反馈绕组及二极管提供反馈电压。
在单端工作模式下,当需要更高的驱动电流输出,亦可将Q1和Q2并联使用,这时,需将输出模式控制脚接地以关闭双稳触发器。
这种状态下,输出的脉冲频率将等于振荡器的频率。
TL494芯片详细资料

TL494,是一种开关电源脉宽调制(PWM)控制芯片。
技术概要调制方式:定频调宽控制模式:电压模式最高额定频率:300000Hz输出端口:双端交错每端最大占空比:45%封装:SOP-16, DIP-16常用拓扑:Buck、推挽、半桥历史和现状TL494于1980年代初由德州仪器(Texas Instruments)公司设计并推出,推出后立刻得到市场的广泛接受,尤其是在PC机的ATX半桥电源上。
直至今日,仍有相当比例的PC 机电源基于TL494芯片。
多年来,作为最廉价的双端PWM芯片,TL494在双端拓扑,如推挽和半桥中应用极多。
由于其较低的工作频率以及单端的输出端口特性,它常配合功率双极性晶体管(BJT)使用,如用于配合功率MOSFET则需外加电路。
TL494已成为一种工业标准芯片,由很多家集成电路厂商生产。
它也被命名为其他型号,如飞兆(Fairchild,又称仙童)公司将它的TL494兼容芯片命名为KA7500。
虽然TL494的架构被历史证明极为优秀,但由于其老旧的工艺、低频率、以及缺乏新的节能特性,它正在高端市场面临着淘汰。
至2008年,几乎没有售价高于人民币300元的开关电源使用TL494作为主控芯片了,尽管低端、中端市场仍然大量采用。
工作原理5V基准源TL494内置了基于带隙原理的基准源,基准源的稳定输出电压为5V,条件是VCC电压在7V以上,误差在100mV之内。
基准源的输出引脚是第14脚REF.锯齿波振荡器TL494内置了线性锯齿波振荡器,产生0.3~3V的锯齿波。
振荡频率可通过外部的一个电阻Rt和一个电容Ct进行调节,其振荡频率为:f=1/RtCt,其中Rt的单位为欧姆,Ct 的单位为法拉。
锯齿波可以在Ct引脚测量到。
运算放大器TL494集成了两个单电源供电的运算放大器。
运算放大器传递函数为ft(ni,inv)=A(ni-inv),但不能越出输出摆幅。
一般电源电路中,运放接成闭环运行。
tl494运放工作原理

tl494运放工作原理
标题:TL494运放工作原理
TL494是一种常用的PWM控制芯片,常用于开关电源和电机驱动等应用中。
它的工作原理可以简单概括为:通过比较输入信号与内部参考电压的大小关系,产生相应的PWM控制信号,从而实现对输出电压或电流的精确调节。
在TL494的内部结构中,有一个误差放大器、一个比较器、一个双稳态比较器、一个PWM控制逻辑电路以及一个输出驱动电路。
这些部分相互配合,共同完成了TL494的工作。
误差放大器负责将输入信号与参考电压进行比较,并放大差异信号。
比较器接收放大后的信号,并将其与一个三角波信号进行比较。
当输入信号高于三角波信号时,比较器输出高电平;当输入信号低于三角波信号时,比较器输出低电平。
这样,比较器就实现了对输入信号的精确比较。
接下来,双稳态比较器将比较器的输出信号转换为一个短脉冲信号。
这个短脉冲信号的宽度取决于输入信号与三角波信号的差异程度。
PWM控制逻辑电路接收到这个脉冲信号,并根据其宽度来控制输出信号的开关时间。
输出驱动电路根据PWM控制逻辑电路的信号,控制开关管的导通和截止,从而调节输出电压或电流的大小。
通过上述的工作原理,TL494能够根据输入信号的变化,快速调节开关管的导通和截止时间,从而实现对输出信号的精确控制。
这种PWM控制方式具有高效率和精度高的特点,广泛应用于各种电子设备中。
TL494运放通过误差放大器、比较器、双稳态比较器、PWM控制逻辑电路和输出驱动电路等部分的协同作用,实现了对输入信号的精确控制。
其工作原理简单易懂,但能够实现高效率和精确度的控制,使其成为许多应用中不可或缺的关键元件。
电压驱动型脉宽调制器TL494

电压驱动型脉宽调制器TL494
1 TL494 的特点与功能
TL494 的特点与功能
TL494 是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494 的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180 度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。
TL494 的内部功能框图如图1 所示。
其引脚功能如下:
1、2 脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。
3 脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。
当3 脚的电平变高时,TL49
4 送出的驱动脉冲宽度变窄,当3 脚电平低时,驱动脉冲宽度变宽。
4 脚为死区电平控制端,从4 脚加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其不超过180 度,这样可以保护开关电源电路中的三极管。
5、6 脚分别用于外接振荡电阻和电容。
7 脚为接地端。
8、9 脚和11、12 脚分别为TL494 内容末级两个输出三极管的集电极和发射极。
12 脚为电源供电端。
13 脚为功能控制端。
基于TL494 他激型半桥开关电源

5.6 基于TL494他激型半桥开关电源5.6.1 TL494介绍TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,在显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。
TL494的内部功能框图如图5.9 所示。
其引脚功能如下:1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。
3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。
当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉冲宽度变窄,当3脚电平低时,驱动脉冲宽度变宽。
4脚为死区电平控制端,从4脚加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其不超过180度,这样可以保护开关电源电路中的三极管。
5、6脚分别用于外接振荡电阻和电容。
7脚为接地端。
8、9脚和11、12脚分别为TL494内容末级两个输出三极管的集电极和发射极。
12脚为电源供电端。
13脚为功能控制端。
14脚为内部5V基准电压输出端。
15、16脚分别为控制比较放大器的反相输入端和同相输入端。
TL494 是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。
TL494 有SO-16 和PDIP-16 两种封装形式,以适应不同场合的要求。
图5.8 TL494顶视图图5.9 TL494内部结构图5.6.2 TL494的特点集成了全部的脉宽调制电路。
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)。
内置误差放大器。
内止5V 参考基准电压源。
可调整死区时间。
内置功率晶体管可提供500mA 的驱动能力。
推或拉两种输出方式。
5.6.3 TL494的工作原理简述TL494 是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下:输出脉冲的宽度是通过电容CT 上的正极性锯齿波电压与另外两个控制信号进行比较来实现。
TL494

TL494及其在半桥变换开关电源中应用电压驱动型脉宽调制器件TL494的脉宽调制特性,在半桥变换开关电源中的应用情况分析:电压驱动;脉宽调制;半桥变换;开关电源TL494是美国德克萨斯州仪器公司生产的一种性能优良的电压驱动型脉宽调制器件,可作为单端式、推挽式、全桥式、半桥式开关电源控制器,被广泛应用于开关电源中,是开关电源的核心控制器件。
TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随2种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式。
在推挽输出方式时,他的两路驱动脉冲相差180°;而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同步同相。
TL494的3脚为脉宽调制补偿端,4脚为死区电平控制端,5脚和6脚为内部锯齿波振荡器的外界振荡电阻和振荡电容连接端。
当在TL494的12脚和7脚接上直流辅助电源,并在他的6脚和5脚分别接上振荡电阻R和振荡电容C后,就可在他的5脚上得到一个振荡频率为:f=1.1/RC的锯齿波振荡电压VΔ;直流输入供电范围在7~40 V之间。
1TL494的特点(1)内置有5 V±5%的基准电源。
(2)末级输出级的最大电流可达250 mA。
(3)有死区时间可调控制端。
(4)可对他的锯齿波振荡器的工作状态执行外同步控制。
(5)末级输出可采用双端对称输出或单端输出的工作方式。
2TL494的性能测试(1)工作电压对各参数的影响,如表1所示。
此时调频电容为9 nF,调频电阻为9 kΩ,调宽电压为2.5 V。
从表1可以看出,工作电压V的改变对输出脉冲的周期T及脉宽T1无影响,而脉冲的幅值F随着工作电压V的增加也逐步增大,工作电流I随电压的变化不是很大,其供电范围在7~40 V之间,而其工作频率可达300 kHz,可见TL494的可调性大。
(2)当TL494调频电容和电阻一定时,改变脉冲宽度,就会得到输出脉冲宽度不同的一系列脉冲,这样就会得到调宽电压与占空比的关系,如图1所示。
从图1可以看出,当脉宽为周期的1/2时,效果最佳。
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-66- 国外电子元器件 2001年第2期2001年2月
元器件卡片
电压驱动型脉宽调制器T L494
江苏省姜堰市扬动厂一厂谢春林
1T L494的特点与功能
T L494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,T L494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。
T L494的内部功能框图如图1所
示。
其引脚功能如下:
1、2脚分别为误差比较放大器的同
相输入端和反相输入端。
3脚为控制比较放大器和误差比较
放大器的公共输出端,输出时表现为或输
出控制特性,也就是说在两个放大器中,
输出幅度大者起作用。
当3脚的电平变高
时,TL494送出的驱动脉冲宽度变窄,当
3脚电平变低时,驱动脉冲宽度变宽。
4脚为死区电平控制端,从4脚加入
死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度
进行控制,使其不超过
180度,这样可以保护
开关电源电路中的三
极管。
5、6脚分别用于
外接振荡电阻和电
容。
7脚为接地端。
8、9脚和11、12
脚分别为T L494内部
末级两个输出三极管
的集电极和发射极。
12脚为电源供电
端。
13脚为功能控制
端。
14脚为内部5V基准电压输出端。
15、16脚分别为控制比较放大器的反相输入端
和同相输入端。
2应用电路
图2是由T L494组成的计算机开关电源电路(只画出了脉宽控制振荡电路),图中的T L494工作在推挽输出方式,并接成共发射极形式,由8脚和
图1TL494内部功能框图
图2
TL494开关电源电路
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元器件卡片
具有4路立体声输出的汽车用音频功率芯片AN 7560Z
11脚输出的脉冲信号T 2耦合主开关三极管VT 1和VT 2,可使它们处于它激振荡状态。
图3是由TL 494组成的直流日光灯电子镇流器电路,采用推挽输出方式并接成射极跟随器形式。
由9脚和10脚输出的脉冲先输入至NE 556电路的12、8和2、6脚,再由N E556电路的5、9脚输出脉冲信号来驱动V T 1和VT 2两个CM OS 场效应管。
收稿日期:2000-08-20
咨询编号:010218
具有4路立体声输出的汽车用音频功率芯片AN 7560Z
西北工业大学航海学院
张甜
1基本特点
AN 7560Z 是日本松下(Panasonic)电气公司生
产的带有4路立体声音频输出的功率放大器I C 。
它带有BTL 输出功能,其4路输出功率可达35W 。
在各输入端接一个电容和一个电阻即可有效地防止在
AN 7560Z 的输出端到地(GND)所产生的振荡,并且能够缩小整个汽车电子音响电路系统的体积。
如果在电路中并入一个噪音衰减电路,那么,加之AN 7560Z 自身优良的噪声性能,系统将完全有可能把电路中的振动噪音衰减到最小。
另外,AN 7560Z 内含保护电路,具有多种保护功能:可以在电路开路、短路、以及电源接通的瞬间产生较大浪涌冲击时对AN 7560Z 进行有效的保护。
因此,AN7560Z 具有很高的可靠性和非常优良的性能。
其主要特性如下:
设计规范,各路输入和输出相互独立,可以各自独立地设计在分离的单面电路板上。
内含各种保护电路。
其中包括:超温保护、电源短路保护、电路系统短路保护、电源对地短路保护、系统对地短路保护、过压保护、电源开启浪涌保护以及ASO 保护等。
内含ST B 和衰减电路开关,可对振动噪声进行自由控制。
可节省大量的外部电路元件和组件。
具有专门提供的嘟嘟声输入引脚和备用的辅助声音输入引脚。
AN 7560Z 以其简单的电路设计和优良的保护功能广泛应用于汽车立体声音响系统、小型音频音响系统、卡拉OK 以及其它音频音响系统中。
2功能结构及主要参数
2.1功能结构
AN 7560Z 是一种汽车用立体声音频功率器件,因而它的封装形式比较特别,图1所示是AN7560Z 的外形示意图。
图2是其内部原理电路图及其引脚
图1AN7560Z 的封装示意图
图3T L494
组成的直流日光灯电子镇流器电路。