TL494脉宽调制控制器详解:工作原理与应用
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更新于2024-09-14
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“此资源提供了关于TL494脉宽调制控制电路的深入学习资料,涵盖了该芯片的工作原理、主要参数以及在不同开关电源拓扑中的应用。”
TL494是一款经典的固定频率脉宽调制(PWM)控制器,主要用于设计各种类型的开关电源,如单端正激、半桥和全桥拓扑。它集成了所有必要的PWM功能,简化了电源设计。该芯片有两个封装选项:SO-16和PDIP-16,以适应不同的应用需求。
该芯片的主要特性包括:
1. 内置线性锯齿波振荡器,仅需一个电阻和一个电容作为外部元件,即可设定振荡频率。
2. 集成误差放大器,用于闭环控制系统,确保输出电压的精确调节。
3. 5V的内部参考电压源,提供稳定的基准。
4. 可调整的死区时间控制,允许用户根据需要设置功率开关之间的同步间隔。
5. 高达500mA的内置功率驱动能力,可以驱动电源中的功率开关管。
6. 输出可配置为推挽或集电极开路,提供灵活的驱动方式。
工作原理:
TL494的PWM输出脉冲宽度取决于电容CT上的正极性锯齿波电压与两个外部控制信号的比较。当锯齿波电压高于控制信号时,双稳触发器的时钟信号变为低电平,使得功率管Q1和Q2被选通。控制信号增大时,输出脉冲宽度减小。控制信号一路径过死区时间比较器,另一路进入误差放大器。死区时间比较器有一个120mV的输入补偿电压,确保最小输出死区时间约为锯齿波周期的4%。
误差放大器的作用在于通过调整脉冲宽度来维持输出电压的稳定。其输入范围为-0.3V到(Vcc-2.0)伏特,可以根据电源的输出电压和电流进行调节。放大器的输出与PWM比较器的反相输入进行“或”操作,这样即使微小的误差信号也能有效地控制回路。
死区时间控制输入端可以接入0-3.3V的电压,增加额外的死区时间,从而影响输出脉冲的占空比。脉宽调制比较器则根据反馈电压调节脉冲宽度,当反馈电压变化时,输出脉冲的导通时间相应调整。
在特定配置下,如输出控制端连接到参考电压源,调制脉冲会交替输出到两个输出晶体管,输出频率为振荡器频率的一半。如果工作在单端模式,且最大占空比小于50%,输出驱动信号会从Q1或Q2中选择输出。
TL494是开关电源设计中的核心元件,通过精细的控制机制实现高效、精确的电压和电流调节。这份学习资料将帮助读者深入理解其工作原理和应用场景,为实际的电源设计提供有力支持。
2011-07-31 上传
2022-01-16 上传
2011-03-23 上传
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