TL494标准的应用参数
TL494介绍及其应用

TL494介绍及其应用TL494是一款经典的电源管理集成电路(IC),由美国德州仪器公司(Texas Instruments)设计和生产。
它是一款精密脉宽调制(PWM)控制器,广泛应用于开关模式电源电路中,能够提供稳定的电源输出,使得IC在多种应用场景下具有很高的灵活性和可靠性。
TL494集成了一个误差放大器、一个PID调节器、一个PWM比较器、一个偏置电路、一个死区控制电路、一个串行通信接口等核心模块。
它的主要功能包括检测电源电压、输出电流和温度等参数,控制开关管的开关动作以维持稳定的输出电压,并保护电路免受过流、过压和过温等异常情况的影响。
TL494的主要优势在于它的PWM控制功能。
PWM技术可以通过调节信号的占空比来控制开关管的导通时间,从而调节电源输出的平均电压。
这种模式可以实现高效的能量转换,减少功率损耗。
此外,PWM控制方式还可以有效的降低开关频率产生的电磁干扰,具有更好的线性性能和稳定性。
1.开关电源:TL494能够提供高效、稳定的直流电源输出。
它可以通过外部电路来调节输出电压和电流,适用于各种不同的电子设备,例如计算机、数码产品、工业设备等。
同时,TL494还具有可调的负载能力,能够适应不同的负载要求。
2.逆变器:TL494可以实现交流电转换为直流电或直流电转换为交流电的功能。
逆变器通常应用于太阳能电池阵列、风力发电、电力传输和逆变焊机等领域,通过PWM控制方式实现高效的能源转换和电压转换。
3.电机驱动器:TL494能够根据输入信号控制电机的转速和方向。
它可用于磁悬浮系统、步进电机、直流电机和电动汽车等领域,使电机工作更加稳定和高效。
4.照明系统:TL494可应用于LED照明系统的驱动电路,可通过PWM 控制方式实现对LED亮度和颜色的调节,提供高质量的照明效果。
总之,TL494作为一款经典的电源管理IC,在众多领域中都有广泛的应用。
它能够提供稳定、高效的电源输出,具有灵活性和可靠性。
新手学习帖之二TL494的应用

2009-05-19 00:261帖 fysy 营长 647首先声明下:自己也是个新手,对那些刚接触的玩家可能有点帮助.老鸟对有错误的地方请及时指正.TL494是功能非常完善的PWM 驱动电路,对于一般的应用已经绰绰有余了.我现在简单的说说两种应用电路.新手可以对照电路自己选简单应用或带保护功能的应用方案.看下面的图:这个算是最简单的应用了:屏蔽了两个误差放大器的功能,但缓启动,死区功能还是保留的.一般应用效率最高,非常稳定. 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端正极要求接地(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).注意下TL494的14脚是个5V 输出的精密稳压电源,好多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考虑3脚了)的功能就不去用它了.2:TL494的4脚是死区控制端,电压输入0-4V 的话可使占空比从最大到关闭是为止(45%-0%).4脚直接接地的话占空比是最大了(不过放心厂家已经在集成电路内部做好了合适的死区电路,4脚就是直接接地也留有死区).在上图种就是利用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 的电位到电容充满电后4脚变0V(真好完成占空比从0%到最大)整个缓启动的时间长短就C1和R1的时间常数决定(加大电阻或电容缓当前位置: 电源网首页 > 论坛首页 > 逆变/光伏/并网 > 新手学习帖之二:TL494的应用.新手学习帖之二:TL494的应用. [精]字号:+ -LED/照明/背光电源设计电源管理电池技术MOS/IGBT/元器件IT 电源/便携/消费类电子汽车/医疗/工业电源EMC/EMI 技术UPS/EPS/变频/逆变变压器/磁技术数字电源/DSP/嵌入式适配器/充电器/模块电源电源测试/仿真/认证首页产品库公司库库存求购招聘品牌TI 专区论坛空间注册|登录启动时间变长反之就短了).3:5脚6脚是决定振荡频率的,公式是F=1.1/(R*C)注意下整个频率算出来是单端应用的频率,如果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式也讲下:TL494的1 3脚决定了工作方式,13脚接地的话是单端应用如果接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的输出电流比较大,驱动场管的话直接加外接释放管后就可以驱动比较大电流的场管了,所以像上图那样做几百到上千瓦功率均可.这样TL494的最简单的应用电路就讲完了,搭这个电路才几个元件.但主要的功能已经都涵盖了.明天接着说TL494两个误差放大器的应用使TL494能完成限流,稳压和防反接功能.接着看下面的图: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(一个限流保护用,一个稳压用).TL494两个误差放大器允许独立使用,但独立使用时要和tl494的3脚接好RC网络,上图中的c6和c7就起这个作用.1:上图中稳压功能的实现是利用其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互换使用).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脚电位就固定在5V了,那么1脚电位也必须要5V保持稳定状态.上图中WR1就是根据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.这样输出电压出现变化时必然使TL494的1脚电位发生变化,1脚的电位微小变化就使误差放大器控制PWM自动调整脉宽,在线性范围内把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:限流保护功能的实现.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.这路误差放大器在核定的电流工作时不起作用.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变成20A*0.02欧姆=-0.4 V.这时TL494的15脚电位就升高到和16脚电位相同(同时变0伏)误差放大器开始工作,如果R10上的电流继续增加就通过PWM减少占空比直到完全关闭输出,正常工作的条件必须维持15脚的电位大于0伏.这样两个误差放大器分别完成了过流和稳压功能,保证了电路的安全稳定状态.自己可以按自己手头的元件通过调整R3,R4,R6,R10,和TL494一脚的分压电阻设定自己需要的高压和设定的保护电流(只需计算到上面的两个公式就行了).另外TL494的误差端有非常高的阻抗和灵敏度(只要误差端输入相差几个MV就可以使脉宽从0%变化到45%),误差输入端的电阻可以大范围的选择.接着讲取样电阻R10的代替,这个电阻比较难找(不过电瓶车电机控制器上基本都带有一个这样的电阻,直径1.5MM长15MM左右,阻值在0.01欧姆左右).应用场管驱动的功率电路中防止电源反接是非常重要的一环.现在的场管只要是低耐压的内阻都很小.这是网上下的一幅截图,设计的比较巧妙:R3提供场管的开启电压,R4和C1起到电流缓冲作用.网上介绍很多了,电瓶输入电压接反的话几乎不会有电流通过.接入正确的话,等效一个小内阻的电阻串联其中.内阻由所选的场管决定,比如IRF3025是0.008欧姆两个并联就等效一个0.004欧姆的电阻了.将这个电路的S.D两极代替电阻R10这样就变成限流100A的电路了.考虑不需要这么大的电流就把R4和R6的分压取在0.2V, (4.7k和220)这样限制电流在50A左右.实际做二图时,L1可以取消,并且在电瓶正负极可以不接滤波电容,有极性的电解万一反接还是要爆的,但R10后必须按10A电流并一个2000UF的电解的要求并些高频电解(细高形状的电解).第二图只要1脚直接接地就变成开环应用电路了(最大脉宽工作).附个PCB的图样尺寸35X35MM:(20和19两个焊盘要连接起来)接下来会继续介绍第二图高压隔离的光电稳压应用,最终让高压稳定在数百至上千伏,整机的空载电流70MA左右.续:前辈“思思”发过SG3525高压光电隔离稳压的图,其实这种稳压已经可以很好的满足PW M的稳压要求了.我前面提到过TL494的误差端是非常灵敏的,如果所有元件都工作在线性状态,误差端只要检测到几MV到数10MV的变化,就可以控制输出高压从0V变化到最高电压.简单应用是:利用高压直接串联电阻使光耦发射端工作在合适的线性电流范围内就可以在光耦接受端取到合适的反馈电压供误差端比较了.有点麻烦的是,输出端电压如果不高的话相对电压变化反应迅速些,并且串联光耦的电阻也不必消耗很大的功耗(一般的光耦必须在数MA到数10MA才会进入线性态).假如在比较高的输出电压下还是用电阻限流的话哪限流电阻上消耗功率会比较大(输出1000v,光耦电流3MA就的3W左右了).解决的途径有好多种可以用晶体管基极取样驱动光耦,也可以用常用的TL431比较输入端取样驱动光耦.这样高压端只要输入几UA或几十UA就可以了.续:下面这部分就笼统的解说下,PWM电路稳压比较麻烦.一般原则能不用就不用,要用的话可以采取下面的方案: TL431和PC817的应用在网上介绍的比较详细.对于特别高的电压取样,可以把TL431的输入端(1脚)分压取样和TL431阴极(3脚)光耦驱动端的供电分开处理(这里另加个隔离的12V绕组简单稳压供电).取样端地和12V绕组共地接TL431的阳极(2脚).通过光耦隔离的信号变化反馈给TL494的稳压误差端就完成隔离稳压功能了.我自己的稳压反馈处理是没用到TL494的误差输入端,而是利用TL494的3脚处理PWM的.因为有资料查到用3脚处理稳压反馈信号比误差端处理更稳定.下面有好多朋友搭电路会碰到各种奇怪的问题,简单说下注意的地方:一:TL494电源滤波很重要,二:尽量和功率地分开走线.TL494的地线走线最好也是以下列方法走线8550地-TL494地(7脚)2009-05-05 08:332010-02-26 15:242009-05-05 08:332009-05-05 12:182010-07-11 16:062009-05-05 09:072009-05-05 10:202009-05-05 12:22-振荡地-误差地这么走线.另外驱动功率场管的连线越短越好.做好这些细节一般就不会出什么问题了.如果还出现推挽两边发热不一致就是变压器没绕好.关注下84帖,在三脚上加个接地电容试下容量0.1U 就行了.有这个电容似乎能大大改善波形.回复1帖2帖 lizlk 旅长 1132开机时不能过流保护。
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。
开关电源芯片TL494应用的介绍

开关电源芯片TL494应用的介绍才开始准备电赛,电赛准备做电源类的题目。
今天试了一下开关电源芯片TL494。
介绍如下TL494具有5V的REF参考电压输出,可以为自身提供参考电压输出。
拥有死区时间控制,单个三极管输出驱动电流为200MA,工作电压为7-40V,工作频率为1-300KHz。
可以自己对TL494设定参考电压,其值为-0.3V到VCC-2V。
是用来做步进电源的好方案,但是如果是单端式的电路(例如BUCK/BOOST电路)占空比最高只有50%。
振荡频率的电容取值范围为0.47nF到10uF,电阻取值范围为1.8K到500K。
振荡器频率计算公式:芯片正常工作时14号引脚输出5V的基准电压,在5号引脚可以测得频率为振荡器频率的锯齿波幅值为3V。
死区时间控制: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。
最重要的来了,照芯片手册上接的不过只用了一个NPN型三极管(用习惯了),然后。
然后输出电容就炸了。
吓尿我了。
需特别注意的是TL494控制的是PNP型三极管(这一点和平常用的开关芯片不一样)。
本来对于PNP三级管来说是要关断的结果对于NPN 三级管来说就是开通了,然后就一直导通。
三极管就一直导通,电容能不炸?所以,要用PNP三级管,要用PNP三级管,要用PNP三级管,因为重要所以说三遍。
其实也可以参照芯片手册上的典型应用电路用PNP和NPN三极管接成达林顿管。
引脚名称描述1 1IN+ 误差放大器1同相输入端(做输出电压反馈引脚)2 1IN- 误差放大器1反相输入端3 FEEDBACK PWM补偿输入脚4DTC 死区控制脚只控制外部一个开关器件时接地 5CT 振荡器电容脚 6RT 振荡器电阻脚 7GND 接地 8C1 三极管1集电极 9 E1 三极管1发射极10 E2 三极管2发射极11 C2 三极管2集电极12 VCC电压脚 13 OUTPUT CTRL 选择单端/并行输出或推拉操作 并联输出时拉低14 REF5V 参考电压输出端 15 2IN-误差放大器2反相输入端 16 2IN+ 误差放大器2同相输入端(做输出电流检测引脚)。
TL494功能应用与检测(值得注意)

☐稳压原理--输出电压负反馈。
L1 100uH 0.5A C8 220uF 25V若某种原因导致输出电压过高,则误差放大器1同向端电位升高,反馈/PWM端电位上升,Q1管导通时间减少,占空比减少,结果输出电压减少。
最终使输出电压保持稳定,R17和R16中点电压为5V。
R12/R10为误差放大器1的静态放大倍数,影响控制精度。
C6和R13影响误差放大器1的动态放大倍数,抑制瞬变。
☐过载保护--过载时,降低输出电压使负载电流保持在保护值。
不论开关管T2是否导通,流过负载的电流都经过R9(由上向下),R9的下端电位为负,当负载电流达一定值时,误差放大器2的反相端电位为负,误差放大器2的输出(即反馈/PWM端)为正,Q1管不导通,输出电压降低。
☐软启动--上电时输出电压由低到高建立,需要一定时间。
上电时,C7充电需要一定时间,死区电压由高逐渐变低,Q1管的导通时间逐渐增大,输出电压逐渐升高。
@磁线截面:L~S*S,截面小必匝数多,匝数过多引起饱和,饱和导致功率管、电感线圈与磁芯发热,应避免。
@ 检测方法:由于主开关电路的工作完全由TL494控制,当主电路元件发生损坏时,很有可能是由于TL494的损坏或不良引起的,因此,在更换主开关电路的元件后,不要立即通电,应该先对TL494进行检测,以免再次损坏元件。
检测方法如下:1)先给TL494的12脚加一较低直流电压(9~15V),测量13脚、14脚电压应为+5。
如果正常则转到第2步,否则断开供电,检查外围元件,当确信外围元件无故障时,再拆下TL494进行测量,以确定是否损坏。
2)把TL494的12脚电压提高到20~30V之间,电路应仍然正常,即TL494的13脚、14脚仍为+5V,若正常转到第3步,否则说明外围电路元件或TL494本身性能不良,应进一步检测和更换。
3)用示波器观察TL494的5脚、6脚应有幅值为4V的锯齿波,否则说明振荡电路没起振,或振荡不良。
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引脚,参数,特点及脉宽调制控制电路图

TL494引脚,参数,特点及脉宽调制控制电路图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。
其主要特性如下:主要特征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。
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。
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—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。
TL494 资料

TL494中文资料及应用电路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。
其主要特性如下:TL494主要特征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。
TL494外形图TL494引脚图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: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。
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。
TL494脉冲控制波形图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。
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TL494的标准应用参数 - 大功率逆变器电路设计过程详解TL494的标准应用参数:Vcc(第12脚)为7~40V,Vcc1(第8脚)、Vcc2(第11脚)为40V,Ic1、Ic2为200mA,RT 取值范围1.8~500kΩ,CT取值范围4700pF~10μF,最高振荡频率(fOSC)≤300kHz图4为外刊介绍的利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。
它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。
如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。
TL494在该逆变器中的应用方法如下:图4 400W大功率稳压逆变器电路第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。
反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。
当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。
正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.06V。
此时输出AC电压为235V(方波电压)。
第4脚外接R6、R4、C2设定死区时间。
正常电压值为0.01V。
第5、6脚外接CT、RT设定振荡器三角波频率为100Hz。
正常时5脚电压值为1.75V,6脚电压值为3.73V。
第7脚为共地。
第8、11脚为内部驱动输出三极管集电极,第12脚为TL494前级供电端,此三端通过开关S控制TL494的启动/停止,作为逆变器的控制开关。
当S1关断时,TL494无输出脉冲,因此开关管VT4~VT6无任何电流。
S1接通时,此三脚电压值为蓄电池的正极电压。
第9、10脚为内部驱动级三极管发射极,输出两路时序不同的正脉冲。
正常时电压值为1.8V。
第13、14、15脚其中14脚输出5V基准电压,使13脚有5V高电平,控制门电路,触发器输出两路驱动脉冲,用于推挽开关电路。
第15脚外接5V电压,构成误差放大器反相输入基准电压,以使同相输入端16脚构成高电平保护输入端。
此接法中,当第16脚输入大于5V的高电平时,可通过稳压作用降低输出电压,或关断驱动脉冲而实现保护。
在它激逆变器中输出超压的可能性几乎没有,故该电路中第16脚未用,由电阻R8接地。
该逆变器采用容量为400VA的工频变压器,铁芯采用45×60mm2的硅钢片。
初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2×20匝。
次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。
次级绕组按230V计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。
开关管VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道MOS FET管代替。
VD7可用1N400X系列普通二极管。
该电路几乎不经调试即可正常工作。
当C9正极端电压为12V时,R1可在3.6~4.7kΩ之间选择,或用10kΩ电位器调整,使输出电压为额定值。
如将此逆变器输出功率增大为近600W,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24V,开关管可选用VDS为100V的大电流MOS FET管。
需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只IDS大于50A的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。
建议选用100V/32A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。
同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。
如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器。
单驱动器 - 大功率逆变器电路设计过程详解目前就世界范围来说,可直接驱动MOS FET管的IC品种仍不多,单端驱动器常用的是UC3842系列,而用于推挽电路双端驱动器有SG3525A(驱动N沟道场效应管)、SG3527A(驱动P沟道场效应管)和SG3526N(驱动N沟道场效应管)。
然而在开关电源快速发展的近40年中,毕竟有了一大批优秀的、功能完善的双端输出驱动IC。
同时随着MOS FET 管应用普及,又开发了不少新电路,可将其用于驱动MOS FET管,解决MOS FET的驱动无非包括两个内容:一是降低驱动IC的输出阻抗;二是增设MOS FET管的灌电流通路。
为此,不妨回顾SG3525A、SG3527A、SG3526N以及单端驱动器UC3842系列的驱动级。
图2a为上述IC的驱动输出电路(以其中一路输出为例)。
振荡器的输出脉冲经或非门,将脉冲上升沿和下降沿输出两路时序不同的驱动脉冲。
在脉冲正程期间,Q1导通,Q2截止,Q1发射极输出的正向脉冲,向开关管栅极电容充电,使漏—源极很快达到导通阈值。
当正程脉冲过后,若开关管栅—源极间充电电荷不能快速放完,将使漏源极驱动脉冲不能立即截止。
为此,Q1截止后,或非门立即使Q2导通,为栅源极电容放电提供通路。
此驱动方式中,Q1提供驱动电流,Q2提供灌电流(即放电电流)。
Q1为发射极输出器,其本身具有极低的输出阻抗。
为了达到上述要求,将普通用于双极型开关管驱动输出接入图2b的外设驱动电路,也可以满足MOS FET管的驱动要求。
设计驱动双极型开关管的集成电路,常采用双端图腾柱式输出两路脉冲,即两路输出脉冲极性是相同的,以驱动推挽的两只NPN型三极管。
为了让推挽两管轮流导通,两路驱动脉冲的时间次序不同。
如果第一路输出正脉冲,经截止后,过一死区时间,第二路方开始输出。
两路驱动级采用双极型三极管集射极开路输出,以便于取得不同的脉冲极性,用于驱动NPN型或PNP型开关管。
图2b中接入了PNP型三极管Q和二极管D,其作用是分别使驱动电流和灌电流分路。
前级驱动IC内部缓冲器的发射极,在负载电阻R1上建立未倒相的正极性驱动脉冲使三极管Q截止。
在驱动脉冲上升沿开始,正极性脉冲通过二极管D加到MOS FET开关管栅—源极,对栅源极电容CGS充电,当充电电压达到开关管栅极电压阈值时,其漏源极导通。
正脉冲持续期过后,IC内部缓冲放大器发射极电平为零,输出端将有一定时间的死区。
此时,Q的发射极带有CGS充电电压,因而Q导通,CGS通过Q的ec极放电,Q的集电极电流为灌电流通路。
R2为开关管的栅极电阻,目的是避免开关管的栅极在Q、D转换过程中悬空,否则其近似无穷大的高输入阻抗极容易被干扰电平所击穿。
采用此方式利用普通双端输出集成电路,驱动MOS FET开关管,可以达到比较理想的效果。
为了降低导通/截止损耗,D应选用快速开关二极管。
Q的集电极电流应根据开关管决定,若为了提高输出功率,每路输出采用多只MOS FET管并联应用,则应选择ICM足够大的灌流三极管和高速开关二极管。
3、TL494简介目前所有的双端输出驱动IC中,可以说美国德克萨斯仪器公司开发的TL494功能最完善、驱动能力最强,其两路时序不同的输出总电流为SG3525的两倍,达到400mA。
仅此一点,使输出功率千瓦级及以上的开关电源、DC/DC 变换器、逆变器,几乎无一例外地采用TL494。
虽然TL494设计用于驱动双极型开关管,然而目前绝大部分采用MOS FET开关管的设备,利用外设灌流电路,也广泛采用TL494。
为此,本节中将详细介绍其功能及应用电路。
其内部方框图如图3所示。
其内部电路功能、特点及应用方法如下:A.内置RC定时电路设定频率的独立锯齿波振荡器,其振荡频率fo(kHz)=1.2/R(kΩ)·C(μF),其最高振荡频率可达300kHz,既能驱动双极性开关管,增设灌电流通路后,还能驱动MOS FET开关管。
B.内部设有比较器组成的死区时间控制电路,用外加电压控制比较器的输出电平,通过其输出电平使触发器翻转,控制两路输出之间的死区时间。
当第4脚电平升高时,死区时间增大。
C.触发器的两路输出设有控制电路,使Q1、Q2既可输出双端时序不同的驱动脉冲,驱动推挽开关电路和半桥开关电路,同时也可输出同相序的单端驱动脉冲,驱动单端开关电路。
D.内部两组完全相同的误差放大器,其同相输入端均被引出芯片外,因此可以自由设定其基准电压,以方便用于稳压取样,或利用其中一种作为过压、过流超阈值保护。
E.输出驱动电流单端达到400mA,能直接驱动峰值电流达5A的开关电路。
双端输出脉冲峰值为2×200mA,加入驱动级即能驱动近千瓦的推挽式和桥式电路。
TL494的各脚功能及参数如下:第1、16脚为误差放大器A1、A2的同相输入端。
最高输入电压不超过VCC+0.3V。
第2、15脚为误差放大器A1、A2的反相输入端。
可接入误差检出的基准电压。
第3脚为误差放大器A1、A2的输出端。
集成电路内部用于控制PWM比较器的同相输入端,当A1、A2任一输出电压升高时,控制PWM比较器的输出脉宽减小。
同时,该输出端还引出端外,以便与第2、15脚间接入RC频率校正电路和直接负反馈电路,一则稳定误差放大器的增益,二则防止其高频自激。
另外,第3脚电压反比于输出脉宽,也可利用该端功能实现高电平保护。
第4脚为死区时间控制端。
当外加1V以下的电压时,死区时间与外加电压成正比。
如果电压超过1V,内部比较器将关断触发器的输出脉冲。
第5脚为锯齿波振荡器外接定时电容端,第6脚为锯齿波振荡器外接定时电阻端,一般用于驱动双极性三极管时需限制振荡频率小于40kHz。
第7脚为接地端。
第8、11脚为两路驱动放大器NPN管的集电极开路输出端。
当第8、11脚接Vcc,第9、10脚接入发射极负载电阻到地时,两路为正极性图腾柱式输出,用以驱动各种推挽开关电路。
当第8、11脚接地时,两路为同相位驱动脉冲输出。
第8、11脚和9、10脚可直接并联,双端输出时最大驱动电流为2×200mA,并联运用时最大驱动电流为400mA。
第14脚为内部基准电压精密稳压电路端。
输出5V±0.25V的基准电压,最大负载电流为10mA。
用于误差检出基准电压和控制模式的控制电压。
TL494的极限参数:最高瞬间工作电压(12脚)42V,最大输出电流250mA,最高误差输入电压Vcc+0.3V,测试/环境温度≤45℃,最大允许功耗1W,最高结温150℃,使用温度范围0~70℃,保存温度-65~+150℃。