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文档简介

1、欢迎阅读TL494芯片的应用TL494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(k Q ) C(卩F),其最高振荡频率可达300kHz。1、既能驱动双极性开关管;2、增设灌电流通路后,还能 驱动MOSFE开关管。I / _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

2、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2X 200mA加入驱动级即能驱动近千瓦的推挽式和桥式电路。亍y 11TL494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

3、内部用于控制PWM匕较器的同相输入端, 当A1、A2任一输出电压升高时,控制 PWI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。I / _.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 1

4、1脚为两路驱动放大器NPN管的集电极开路输出端。当第 & 11脚接Vcc,第9、10脚接入发射极负载电阻到地时,两路为正极输出,用以驱动各种推挽开关电路;(当第& 11脚接地时,两路为同相位驱动脉冲输出;第 & 11脚和9、10脚可直接并联,双 端输出时最大驱动电流为2 x 200mA并联运用时最大驱动电流为 400mA)第13脚为输出控制端(芯片输出开关)。第14脚为内部基准电压精密稳压输出端。输出5V士 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

5、最高误差输入 电压VCC+0.3V,测试/环境温度W 45C,最大允许功耗1Vy最高结温150C,使用温度范围0- 70C,保存温度-65+150C。TL494的标准应用参数:Vcc(第12脚)为740V, Vcc1(第8脚)、Vcc2(第11脚)为40V, Ic1、lc2为200mART取值范围1.8500kQ,CT取值范围4700pF10卩F,最高振荡频率(fOSC) < 300kHz.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MOSFE开关管。如需提高输出功率,每路可采用34只开关管并联应用,电路不变。TL49

6、4在该逆变器中的应用方法如下:R1*AC22071 ?141 43。需0FU1 30A19Vdltdl. cn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 4.75.6V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

7、。第5、6脚外接CT RT设定振荡器三角波频率为100HN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I / _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 VT4VT6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

8、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。i 严 b I I I八么 I .逆变器的制作:该逆变器采用容量为400VA的工频变压器,铁芯采用45X60mm的硅钢片。初级绕组采用 直径1.2mm的漆包线,两根并绕2X 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VT4VT6可用60V/30A任何 型号的N沟道MOSFE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3.64.7k Q之间选择,或用10kQ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MOSFE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

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