tl494 参数
TL494检测方法和TL494各脚电压值介绍

TL494检测方法和TL494各脚电压值介绍随着信息化的不断普及,微机已进入普通家庭和中小学校,随之而来的维修工作也越来越重。
而微机中硬件故障率最高的是主机的电源,从维修中我发现弄清TL494的功能和各引脚的作用对维修电源致关重要,下面就介绍TL494的功能和各引脚的作用,以及检测方法。
1、TL494引脚功能及参数TL494是一块脉宽调制集成电路,是大多数微机电源的中心控制部件,如图1所示。
TL494是16脚双列直插式集成电路,内部含有基准电压产生电路、低电压停止电路、振荡电路、间歇期调整电路、PWM比较器、两个误差放大器和两个输出电路等,引脚配线图见图2,内电路框图见图3.以下按引脚的顺序介绍各脚的功能及有关参数。
1脚:误差放大器I的同相输入端,耐压值41V。
2脚:误差放大器I的反相输入端,耐压值41V。
3脚:反馈端,用于误差放大器输出信号的反馈补偿,最高电压4.5V。
常用于提供形成PG信号的一个输入信号。
4脚:死区时间控制端,通过给该端施加0~3.5V电压,可使占空比在49%~0之间变化,从而控制输出端的输出。
5脚:振荡器的定时电容端。
6脚:振荡器的定时电阻端。
7脚:接地端。
8脚:为第一路脉宽调制方波输出晶体管的集电极(耐压值41V、最大电流250mA)。
9脚:为第一路脉宽调制方波输出晶体管的发射极(耐压值41V、最大电流250mA)。
10脚:为第二路脉宽调制方波输出晶体管的发射极(耐压值41V、最大电流250mA)。
11脚:为第二路脉宽调制方波输出晶体管的集电极(耐压值41V、最大电流250mA)。
12脚:电源输入端,极限电压41V,低于7V电路不启动。
13脚:输出方式控制端,当13脚与14脚相连时两管为推挽方式输出,当13脚与地相连时两管为并联方式输出。
并联输出时两管的发射极与发射极可相连,集电极与集电极可相连,并联后输出电流可达400mA。
14脚:基准5V电压输出,用于为各比较电路提供基准电压值,最大电流10mA。
KA7500B_TL494中文资料

KA7500B,TL494中文资料KA7500B,TL494中文资料注意: TL494与KA7500B可以完全替换,以下将以TL494进行讲解.TL494内部结构,引脚图及典型应用电路TL494(ka7500b)是专用双端固定频的脉冲调制器件,下图是其TL494内部结构,引脚图及典型应用电路,它结合了全部方块图所需之功能,在切换式电源供给器里可单端式或双坡道式的输出控制。
应用电路请参考下图1,线性锯齿波振荡器乃为频率调整器件(frequency programmable),在脚5与脚6连接两个外部元件RT与CT,既可获得所需之频率其频率可由下式计算得知图1 TL494(ka7500b)控制器的引脚图,内部结构典型应用电路TL494主要参数:power supply voitage 电源电压line regulation输入电压调节率load regulation 负载调整率outpot ripple输出纹波电压short circuit current短路电流efficiency 效率TL494工作原理分析输出脉波宽度调变之达成可借着在电容器CT端的正锯齿波形与两个控制信号中的任一个做比较而得之。
电路中的NOR闸可用来驱动输出三极管Q1与Q2,而且仅当正反器的时钟输入信号是在低准位时,此闸才会在有效状态,此种情况的发生也是仅当锯齿波电压大于控制信号电压的期间里。
当控制信号的振幅增加时,此时也会一致引起输出脉波宽度的线性减少。
如图2所示的波形图。
图2 TL494控制器时序波形图外部输入端的控制信号可输入至脚4的截止时间控制端,与脚1、2、15、16误差放大器的输入端,其输入端点的抵补电压为120mV,其可限制输出截止时间至最小值,大约为最初锯齿波周期时间的4%。
当13脚的输出模控制端接地时,可获得96%最大工作周期,而当13脚接制参考电压时,可获得48%最大工作周期。
如果我们在第4脚截止时间控制输入端设定一个固定电压,其范围由0V至3.3V之间,则附加的截止时间一定出现在输出上。
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功能简介

TL494功能简介
TL494是一种电压驱动型脉宽调制集成电路,具有两路脉宽调制信号输出,同时控制推挽式电路异步开/关动作。
开关频率约30KHz,由#5外接电容和#6外接电阻决定,时间常数为t=1/RC。
当TL494工作在双路推挽方式时,#8、#11两输出脚的最大脉宽相位小于或等于180°。
其内部的误差比较放大器将检测到的驱动脉冲宽度自动修正,所以有较好的自控调制能力。
TL494的内部包含两个相同的误差放大器,它们的输出经二极管隔离后送至比较器的同相端,与反相端的锯齿电压相比较,并决定输出电压的脉宽,调宽过程可由#3上的电压来控制,也可分别经误差放大器进行控制。
两个放大器独立使用,用于反馈电压和过流保护。
#3外接RC网络,以提高整个电路的稳定性。
脚功能简介:
#1、误差比较放大器同相输入。
#2、误差比较放大器反相输入。
#3、放大信号输出。
#4、死区时间控制。
输入0—4V直流电压,控制输出脉冲的占空比(0—
0.4)。
在此基础上,占空比还受反馈信号控制。
该脚还常用作软启动
控制端。
#5、振荡定时电容。
#6、振荡定时电阻。
#7、地。
#8、#11、输出驱动器C极。
#9、#10、输出驱动器E极。
#12、电源。
电压范围7—40V。
#13、驱动方式控制。
高电平为双路输出,低电平为双路同相输出。
#14、5V基准电压输出。
#15、控制器反向输入。
#16、控制器同相输入。
tl494中文资料 (2)

TL494中文资料1. 简介TL494 是一款集成电路芯片,主要用于开关电源和斩波控制电路。
它采用了 BCD 工艺及扩散抑制技术,可以实现高频斩波控制,提供了多种保护功能和优化的控制特性。
在开关模式电源和直流电源转换器中,TL494可以通过控制开关频率、占空比和参考电压等参数,实现高效率、稳定的电源转换。
本文将介绍 TL494 的基本特性、内部结构和典型应用等内容。
2. 基本特性•工作电压范围:4.5V 至 40V•内部参考电压:5V•输入偏置电流:5mA•最大输出电源电流:200mA•工作温度范围:0°C 至 70°C•内部斜坡调节电路,可实现软启动功能•超宽工作频率范围:100Hz 至 500kHz3. 内部结构TL494 主要由以下功能模块组成:3.1 错误放大器TL494 中包含两个错误放大器,用于比较反馈信号和参考电压,产生 PWM 控制信号,控制开关管的导通时间。
3.2 锁相环 (PLL)TL494 的 PLL 模块用于产生稳定的内部斩波频率。
它通过比较参考电压和反馈信号,生成一个稳定的频率信号,用于控制开关管的导通时间。
3.3 误差放大器误差放大器用于控制 PWM 信号的占空比。
根据反馈信号和参考电压的比较结果,误差放大器会调整PWM 信号的占空比,保持输出电压稳定。
3.4 输出驱动器输出驱动器用于驱动开关管的导通和关断。
它可以根据PWM 信号的控制,实现对开关管的精确控制。
3.5 过流保护电路过流保护电路可以对输出电流进行监测,并在电流超过设定值时,采取相应的保护措施,以保护开关管和负载。
4. 典型应用TL494 的主要应用领域是开关电源和直流电源转换器。
它具有以下优点:•可实现高效率的能量转换,适用于各种功率需求的电源设计•内部集成了多种保护功能,如过流保护、过温保护等,可以有效提高系统的可靠性•具备较高的频率工作范围,可以适应多种应用场景•内部结构复杂,但只需少量外围器件即可实现•提供了丰富的控制接口,便于系统集成和控制最常见的应用包括开关电源、电池充电器和逆变器等。
TL494中文资料大全

TL494中文资料大全导读:本文详细讲述了TL494是什么、TL494的特性、工作原理、极限参数等内容,并附有相关文章供大家阅读。
一、TL494中文资料- -TL494是什么?TL494是一种固定频率脉宽调制电路,由于它集成了全部的脉宽调制电路,且包含开关电源控制所需的全部功能,现已广泛应用于桥式单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源中。
为了适应不同场合需求,TL494还有SO-16和PDIP-16两种不同的封装形式。
二、TL494中文资料- -主要特征TL494具有多种特性使其应用如此广泛,主要有以下几点:1)TL494集成了全部的脉宽调制电路;2)TL494包含开关电源所需全部功能;3)TL494片内置有线性锯齿波振荡器,片外置有电阻和电容两个振荡元件;4)TL494片内置有误差放大器;5)TL494片内置有5V参考基准电压源;6)TL494片内置有功率晶体管,用以提供500mA的驱动力;7)TL494可调整死区时间;8)TL494具有推拉两种输出方式。
三、TL494中文资料- -工作原理TL494电路图如下图所示,主要由死区时间比较器、脉宽调制比较器、误差放大器、触发器、基准电压发生器等几大部分构成。
输出电容脉冲通过电容上的正极性锯齿波电压和另外2个控制信号进行比较来实现。
只有电容上的正极性锯齿波电压大于控制信号时导通,随着控制信号的增大,输出脉冲宽度将减小。
控制信号由外部输入,分别送往死区时间比较器和误差放大器。
其中,死区时间比较器用于限制最小输出死区时间(约为锯齿波周期的4%),一旦将死区控制端接固定电压,便可在输出脉冲上产生附加的死区时间。
脉冲宽度调制比较器用于协助误差放大器进行输出脉宽的调节,由于误差放大器的输出端经常处于高电平的状态,它与脉冲宽度调制器的反相输入端进行“或”运算,使得误差放大器仅需最小的输出即可支配控制电路。
四、TL494中文资料- -极限参数TL494中文资料相关文章推荐阅读:1、巧用TL494制作PWM多用驱动板2、基于TL494驱动芯片的双管正激小功率电源关键词: TL494 SO-16 TL494中文资料大全加入微信获取电子行业最新资讯搜索微信公众号:电子产品世界或用微信扫描左侧二维码。
TL494集成电路引脚功能和数据

TL494集成电路引脚功能和数据TL494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: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—3.3V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0.5V变化到3.5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-0.3V到(Vcc-2.0)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。
当比较器CT放电,一个正脉冲出现在死区比较器的输出端,受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内置一个5.0V的基准电压源,使用外置偏置电路时,可提供高达10mA的负载电流,在典型的0—70℃温度范围50mV温漂条件下,该基准电压源能提供±5%的精确度。
TL494内部电路方框图。
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TL494实现单回路控制器及引脚功能详解
本文介绍了以电压驱动型脉宽调制控制集成电路TL494为核心元件并加上简单滤波电路及RC放电回路所构成的回路控制器。
它能把脉冲宽度变化的信号转换成与脉冲宽度成正比变化的直流信号,进而实现闭环单回路控制。
TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。
本文介绍它与相应的输入、输出电路等一起构成一个单回路控制器。
1 TL494管脚配置及其功能
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。
图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和1 1、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和发射极;12脚为电源供电端;13脚为输出控制端,该脚接地时为并联单端输出方式,接14脚时为推挽输出方式;14脚为5V基准电压输出端,最大输出电流10mA;15、16脚是误差放大器II的反相和同相输入端。
2 回路控制器工作原理
回路控制器的方框图如图2所示。
被控制量(如压力、流量、温度等)通过传感器交换为0~5V的电信号,作为闭环回路的反馈信号,通过有源简单二阶低通滤波电路进行平滑、去除杂波干扰后送给TL494的误差放大器I的IN+同相输入端。
设定输入信号是由TL494的5V基准电压源经一精密多圈电位器分压,由电位器动端通过有源简单二阶低通滤波电路接入TL494的误差放大器I的IN-反相输入端。
反馈信号和设定信号通过TL494的误差放大器I进行比较放大,进而控制脉冲宽度,这个脉冲空度变化的输出又经过整流滤波电路及由集成运算放大器构成的隔离放大电路进行平滑和放大处理,输出一个与脉冲宽度成正比的、变化范围为0~10V的直流电压。
这个电压就是所需要的输出控制电压,用它去控制执行电路,及时调整被控制量,使被控制量始终与设定值保持一致,形成闭环单回路控制。
2.1 输入电路
两个运算放大器IC1A、IC1B都接成有源简单二阶低通滤电路,分别作为反馈信号输入和设定信号输入的处理电路。
在电路设计上,两个输入电路采取完全对称的形式。
将有源简单二阶低通滤波电路的截止频率fp设计为4Hz,根据有源简单二阶低通滤波电路中fp=0.37f0(f0为该滤波器的特征频率)选取C1与C2为1μF,然后算得R1与R2为16kΩ。
这样可以滤除由于传感器距离较远输入引线过长而带来的高频杂波干扰和平滑传感器信号本身的波动,使加入到TL494的管脚1即误差放大器I同相输入端IN +的信号尽可能地平滑和相对稳定。
在有源简单二阶低通滤波电路与误差放大器I同相输入端IN+之间接有10kΩ的限流隔离电阻。
把TL494的14脚输出的5V基准电压源,用一3.3kΩ精密多圈电位器W1分压作为设定输入信号,通过与处理传感器反馈信号相同的电路,送入TL494的管脚2,即误差放大器I的反相输入端IN-端。
实验中发现,R19、R20这两个限流隔离电阻必不可少。
否则,TL494误差放大器I的两个输入端的电位将相互影响。
另外,实验数据还表明,TL494误差放大器的两个输入端在低电压时跟踪的线性不大好,故这里将两个输入运算放大器的放大倍数取为2,以改善反馈信号与设定信号的跟踪线性。
用TL494实现的单回路控制器的电路原理图如图3所示。
2.2 脉宽调制电路
在本控制器中只用到了TL494的误差放大器I,故将误差放大器II的IN+(16脚)接地、IN-(15脚)接高电平。
为保护TL 494的输出三极管,经R13和R10分压,在4脚加接近0.3V的间歇调整电压。
R9、R12和C5组成了相位校正和增益控制网络。
经过实验,在本控制器中振荡电阻和振荡电容分别取200kΩ和0.1μF。
输出采用并取方式,取自发射级。
整机电源取12V单电源。
2.2 输出电路
为了把脉宽变化的方波信号转换为大小变化的直流信号,通过开关二极管D1、电容C8进行整流滤波。
R15作为整波滤波的输出负载,还在脉冲截止期间为C8提供放电回路,使C8上的电压与TL494输出的脉宽成正比。
为使输出电压进一步平滑、提高带负载能力以及使输出电压在0~10V之间变化,又加入了一级压控电压源二阶低通滤波电路。
在图中所示元件参数下,最大的直流输出电压是10V,IC3A输出端接的10V稳压二极管,是保证在意外的情况下,使输出电压不大于10V。
3 工作过程
当反馈信号大于设定值时,通过TL494的脉宽调制作用,其9脚与10脚并联输出信号的脉宽减小,这个输出信号再经整流滤波电路及隔离与放大输出电路,使最后输出的直流控制信号的电压相应下降。
直流控制信号通过控制电路经执行机构(如电动机、电热管等)使被控制量下降,再进而通过传感器使反馈信号降低,形成单回路闭环控制。
当反馈信号小于设定值时,上述控制过程相反。
另外,还可以根据被控制系统的具体情况,来调整输入二阶低通滤波器的电容大小,使控制过程及时、准确、稳定。
再有,为使控制过程直观,还应加上设定量及被控制量的显示(指示)电路。
可从两个输入端取出信号,然后分别通过隔离放大电路(如用运算放大器组成的电压跟随器)送到表头指示。
表头可采用多功能数字式电子表头成品或直接用满量程5V的机械表示。
4 实测数据分析
表1~表3的数据是在输出端接10kΩ负载电阻的开环条件下用DT9102A型数字万用表测得的。
其中反馈信号及设定信号分别用精密多圈电位器对标准5V基准源分压来模拟,并且测量点取自IC1A及IC1B的输出端即IC1的1脚和7脚,输出取自IC3A的1脚。
所有单位均为伏。
表1 开环的条件下实测数据组1
表2 开环的条件下实测数据组2
表3 开环的条件下实测数据组3
对实际的回路控制器电路测量了多组数据,限于篇幅仅更出以上三级数据。
从测得的数据分析,我们可看出,在开环条件下该控制器的反馈信号的动态范围很小,仅在±0.225V范围内。
当构成闭环联回路控制时,合理的控制系统中(执行机构的最大输出稳定值应为最大设定值的1.1至1.2倍),可以得出反馈量与设定量一定有一个动态平衡值,且在该平衡值睛,反馈量与设定量的一致性应非常好。
也就是说,该控制器的控制灵敏度和控制精度都很高。
经实际应用,证明了以上的分析。
该控制器的控制灵敏度和控制精度都很高,可完全取代一些成本高、电路复杂的单回路控制器。
综上所述,用TL494为主要元件实现的闭环单回路控制器具有构思新颖、电路简单、成本低廉以及控制过程稳定等特点,在很多工业控制场合可获得广泛的应用。
制作人:高志科QQ:525476309。