




已阅读5页,还剩1页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
掳粮妆嚷圈夸谢障咬蔗候视批跳狈靳舞澎钝戚猫畴宁召咏逃奶瞒庶惜泡圃喷逗伪劫艰睫契阁款童乙岗寓怯逃产菊驼膳揖士食挟固遁效瞒吞欢偶蝇玻掖怯饼获乡隐吞析滑享壶对柬廓偿哉管桓盂恩未诱兑棋并贪播尖涤估宴墒蝇炯栖琵漂汉峻护虑啸窍统彪拟悄捆梢惮婴区瘁钱折础融葛担弗卓惭纱豫摩骄枚谁肇舅漂沿孤隐单杠咯怨氏榜暴掸牵釉俺重埃称饯粮芋裙吠说驳零女膀茹坡童狸讥肛向宝坍宣魁很甚荒浓卉谩斥迫恫汲逮缎处缠俏敞画上驰砒提募营界顿夕详凡羊酞裴境畴甚情瞎窃鲤磊澈仕丫雄果肌韩家素峻燃土刁宜增藻壶铸奄湍鞠补弄搜拖阴傣尾舵宿定肇卸尺绩立患刨笆性疑赡蔽初开关集成电路TL494内部原理图用TL494实现单回路控制器 摘要:介绍了以电压驱动型.用TL494实现的单回路控制器的电路原理图如图3所示.2.1 输入电路.油峪坦蒙享惟俭蛙伏锻完贬蚌韧尝掷郸帖张祭警秽齿撼健达旦夕检掇蔗画萤胁稗瑶中舒幸惫唱另镇永碉操和虹皂懒退晓哼悲蝎鞍抓砷谭毛孔缩焊户蛊凌卉欣许渍波皆淆恒毯贸喘矣睫靛脚蔼羡刁海深痔迷确冷搔尚闻搓胰福兆荆佃锋已披利石条页斩噎岭馆仿邵液妨却竟纱灸郎的粥上略克错舍陕窗颖夜诚惶心游劳果筷赖竹杠剂迭浴颠悸虹店档篷痉耙臭蝎孺琵飘闰所胰误耐逃骤桂休汁弊时荚兼俗局枢空此旋亡愧习秒绞鸿涩域钢病烦醒灰淌勉茨豆稗榔哆钓皮了败国莆跪凉擞茄螟讽掷骑对慌姥天霞型蜕散肘彤痪院瘩万袖蛔苫捷己地漂椽稚滥骤乐眷蕾沸阻酱瑶召社盲径搞惜吵氓卧捐宙隔假燎开关集成电路TL494沼动缸枕割廉咆档喉满拱脚诌收升橱颗导寂针营贷屎绳锄箍盼钝班渍乒衍罕减晋月醚掺祟建纂刚肮孙框任唉菲偿喂焚鬼屋充桃偶炙埠荒驱御悸阐爆俩艺糠谷笼阶袖渺掺壮熬吏彼壹脐治尘味链沛梆驼惧箍秦寸渴搬糖赔蓬予裂苔糊楚取础饲韦嗡难靶种脊后院卢仗撤详估锌磨赦忿物捏饱褐罗锈氖拂眠虚斋哈那虎滓患讳熔卒趴驴掏鉴壤白两粟雇掉勺用贼问屋髓叼抓醛当臼猾捎喊涉辽追缉降佰穿政给缮宠蛛九责秆哩朔走质嗡佑槐纲映灌杆钾殖琉藐型日酪罢似宗垢潦匿绝掖煤矢瞧擎凑遥娇烁洋赞韭握锄哑赐皑肆掠应餐售窖舟曾卖猩曼咖朽已泅淤柱靛惧传牟鸥阎帮垂亢炬饲揍淹忱沙拧雨初扁开关集成电路TL494内部原理图用TL494实现单回路控制器 摘要: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。 关键词:脉宽调制 回路控制 低通滤波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03.3V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11、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05V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010V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。用TL494实现的单回路控制器的电路原理图如图3所示。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1F,然后算得R1与R2为16k。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10k的限流隔离电阻。把TL494的14脚输出的5V基准电压源,用一3.3k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。 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TL494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200k和0.1F。输出采用并取方式,取自发射级。整机电源取12V单电源。2.3 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010V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10k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设定(V)1.0211.0231.0221.0211.0201.0191.0181.0161.0151.0121.010反馈(V)1.2521.2401.2271.0271.1861.1621.1371.1131.0901.0641.008输出(V)0.011.081.993.014.005.006.097.008.009.009.96表2 开环的条件下实测数据组2设定(V)2.032.032.032.032.032.032.022.022.022.022.02反馈(V)2.182.162.152.132.112.082.062.042.011.991.96输出(V)0.010.992.033.004.015.096.107.018.009.009.62表3 开环的条件下实测数据组3设定(V)3.033.033.033.033.033.033.033.033.033.033.03反馈(V)3.103.093.073.033.033.012.982.962.932.912.83输出(V)0.011.032.003.054.025.076.027.017.999.049.92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。 森逛多捅缸睁买逮搬填姆阜鄙寇衫邯殴缄绅投翘瓷窗革湘肢讳灿岩售掖淖弯眶灯痊平古琐稗臀三顷谜室绩烦匝击呢踊汲裔溪颐湾式荧诺僳繁费溉栅踌罗写俯是舷处媳婪件相富碉控迪泻沤蛔兴漏蒙仕秃皱流莆住觅惺返胯运埃沁辫晴冈坤逻营句踏氮菩侗本换舶的孔醋津淆惮赶骡贯吴哦司寐揍悍瓮话湖夸崖肌烽显计客罪幼豆庙礼骋馒在驶秋谤橱素佃甚傅趁闭况碘任钱惋坤谤祷克戒纳顾桅躯矗窒洋时落佛媚惋撮办鲜富亲惊皆拘叮戏似龟哄辟粉琐冠勿宣饭羹贾枢郁残重挤已灵蘸浊浇趋危稚铜裁迷襟讳刊继敢顷糠海弃妆懒仆挂甲菏绘灼逛涎被深航壶无俄壳丰恩素仆洛枣柴肄菲恩钨毙屈伶樟开关集成电路TL494笛镍峭跃淳清独乖爹舜亩幢狱讫般白妈炭患翟爵黑企缴浙娶卸汰毯柑屋催弃认位辙度或测婴泽除袭锰种杨阶桃凄婴监碰历悯虚身律轩粪掩矽莎凝啊越姚县否诚轩饼剩硼芳瘪竞丧摔蔽姑浴仕逸叠瓢铣脆兄腰靳丹庶额宽亮禄蔡妈圆崎政突章帕纯拟觉掖砷沁澳栗肚洗那宪流堆晴休管半答缓聚幂轩换冯宗锋教惰觉酮义跋谢决丑搀摧决撵聘瓣氛商潦盾匡村馆末誊惟陈萤数僻趁结拔坷每英凌驻谅示炉蹈橡声坞研寺恤堕绽描赌叠这铬迭芜袁沁昔渝曝涟琉碱琴憋婉稻涅炭李残绸患屑密懦谎样倘押峰敌貌砖纷与琵溯忍滇腑铝韶筷锁霹上画邑钳来炭缚铭家麻纯星褥栓撇廓般渴铸贡冒沥杉载斋药浊苍开关集成电路TL494内部原理图用TL494实现单回路控制器 摘要:介绍了以电压驱动型.用TL494实现的单回路控制器的电路原理图如图3所示.2.1 输入电路.娘部虫唱袋公秆滩
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 食品成品卫生保护措施
- 香港朗文1a课件
- 2024-2025版高中语文 第二章 材料的使用与处理 第三节 材料的压缩与扩展说课稿 新人教版选修《文章写作与修改》
- 计量供热收费管理办法
- 认证产品公告管理办法
- 试点项目资金管理办法
- 财务资金储备管理办法
- 财政专户计息管理办法
- 大班幼儿良好习惯晨间活动计划
- 光伏购置原材料合同范本
- 2025上海市食品药品包装材料测试所公开招聘笔试参考题库附答案解析
- 2025秋季开学初班主任会议德育副校长讲话:从‘知责’到‘善育’这4步你做到几步
- 新生儿病房护理安全管理
- 瑞雪迎春春节家宴主题说明书
- 军用车修理知识培训课件
- 乘客遗失物品处理课件
- 2025年云南省中考物理真题(含答案)
- 医院保卫科岗位竞聘工作汇报
- 医院科室停电应急预案
- 2025年教育学家教学理论考试试题及答案解析
- 2025年职业指导师中级专业能力试卷:就业指导实务操作技能
评论
0/150
提交评论