tl494开关电源自激启动电路工作原理
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TL494是什么芯片?TL494工作原理及典型电路,十分钟带你快速搞懂TL494今天讲的是TL494,主要分为以下几个方面:1. TL494是什么?2. TL494引脚图3. TL494主要特征4. TL494内部结构5. TL494工作原理6. TL494典型电路7. 总结1. TL494是什么?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,广泛应用于桥式单端正激双管式、半、全桥式开关电源。
TL494器件集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。
该器件主要设计用于电源控制,可灵活地为特定应用定制电源控制电路。
图 1 TL494 PWM控制芯片2. TL494引脚图图 2 TL494引脚图1脚/同相输入:误差放大器1同相输入端。
2脚/反相输入:误差放大器1反相输入端。
3脚/补偿/PWM比较输入:接RC网络,以提高稳定性。
4脚/死区时间控制:输入0-4VDC电压,控制占空比在0-45%之间变化。
同时该因脚也可以作为软启动端,使脉宽在启动时逐步上升到预定值。
5脚/CT:振荡器外接定时电阻。
6脚/RT:振荡器外接定时电容。
振荡频率:f=1/RTCT。
7脚/GND:电源地。
8脚/C1:输出1集电极。
9脚/E1:输出1发射极。
10脚/E2:输出2发射极。
11脚/C2:输出2集电极。
12脚/Vcc:芯片电源正。
7-40VDC。
13脚/输出控制:输出方式控制,该脚接地时,两个输出同步,用于驱动单端电路。
接高电平时,两个输出管交替导通,可以用于驱动桥式、推挽式电路的两个开关管。
14脚/VREF:5VDC电压基准输出。
15脚/反相输入:误差放大器2反相输入端。
16脚/同相输入:误差放大器2同相输入端。
3. TL494主要特征(1)具有两个完整的脉宽调制控制电路,是PWM芯片;(2)两个误差放大器。
一个用于反馈控制,一个定义为过流保护等保护控制;(3)带5VDC基准电源;(4)死区时间可以调节;(5)输出级电流500mA;(6)输出控制可以用于推挽、半桥或单端控制;(7)具有欠压封锁功能。
tl494电源工作原理TL494是一种常用的开关电源集成芯片,广泛应用于各种直流电源中。
它具有较高的转换效率、较低的功耗和噪声、易于控制等优点。
本篇文章将介绍TL494电源芯片的工作原理、内部结构、外部电路以及应用和注意事项。
一、工作原理TL494芯片是一种可调频的DC-DC转换器,其工作原理是将输入的交流电压通过变压、整流和滤波电路转换为直流电压,并通过控制电路进行调节和控制。
1. 输入与输出TL494芯片的输入为交流电源,输出为稳定的直流电压。
输入电压经过变压和整流后,通过滤波电路输出纹波较小的直流电压,即为芯片的输出电压。
2. 内部结构TL494芯片主要由三个部分组成:控制电路、驱动电路和开关管。
控制电路负责调节输出电压和频率,驱动电路将控制信号放大,驱动开关管进行开关动作,从而调节输出电压。
3. 工作过程TL494芯片的工作过程可以分为三个阶段:启动阶段、稳压阶段和停机阶段。
在启动阶段,芯片通过自举电路启动;在稳压阶段,控制电路通过检测输出电压,调节开关管的开关频率,保持输出电压稳定;在停机阶段,开关管关闭,芯片进入待机状态。
二、内部结构图与外部电路1. 内部结构图TL494芯片的内部结构图如图1所示。
控制电路、驱动电路和开关管集成在芯片内部,外部需要通过连接线进行连接。
2. 外部电路TL494芯片的外部电路包括输入滤波电路、反馈电路、驱动电路和控制电路板等。
输入滤波电路用于抑制交流电源的干扰;反馈电路用于检测输出电压,并将其反馈给控制电路;驱动电路将控制信号放大,驱动开关管进行开关动作;控制电路板则负责调节输出电压和频率。
三、应用与注意事项1. 应用TL494芯片广泛应用于各种直流电源中,如充电器、适配器、电源模块等。
它可以通过调节开关管的开关频率和占空比,实现输出电压的调节和控制。
2. 注意事项在使用TL494芯片时,需要注意以下几点:(1)选择合适的滤波电容和电感,以抑制输出纹波和提高输出稳定性;(2)确保输入电源的稳定性,避免电压波动和干扰;(3)正确连接芯片的外部电路和组件,确保电路的正确匹配和稳定工作;(4)注意控制电路的电压和电流限制,避免过载和短路;(5)定期检查和控制电路的参数和性能,确保电源的正常工作。
TL494常应用于电源电路当中,在本站的文章中,除了本文TL494中文资料及应用电路,还有一个电路是应用了TL494资料的,具体的电路图,请参考本站文章:,本文已经提供了比较丰富的TL494中文资料了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—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:当反馈电压从变化到时,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到()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。
开关电源494型片电路里的工作原文档下载说明Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document 开关电源494型片电路里的工作原can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!开关电源是一种常见的电源供电方式,能够将输入电压转换为稳定的输出电压,常见于各种电子设备中。
而494型片电路则是一种集成电路,广泛应用于开关电源的设计中,能够实现开关电源的控制和调节功能。
接下来我将详细介绍494型片电路的工作原理。
1. 介绍。
494型片电路是一种集成了开关电源控制功能的集成电路,常见于开关电源的控制电路中。
开关集成电路TL494内部原理图: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。
用TL494实现的单回路控制器的电路原理图如图3所示。
tl494开关电源维修和原理TL494充电器原理与维修电动自行车充电器多采用开关电源,型号虽多,但电路结构大同小异,主要区别在于所选的脉宽调制(PWM)芯片不同如(UC3845、UC3842、SG3524、TL494)。
现以佳腾牌充电器为例,介绍其原理和故障检修方法。
一、电路原理根据实物测绘的佳腾牌充电器电路原理如图1所示。
整机可分为PWM产生和推动电路、功率开关变换电路、充电状态指示电路和交流输入电路四个部分。
图11.PWM产生和推动电路PWM产生电路由IC1TL494和外围元件构成。
TL494是PWM开关电源集成电路。
引脚功能和内部框图如图2所示。
IC1的第5、6脚外接的C10、R19是定时元件,决定锯齿波振荡器的振荡频率,F=1.1/RC,按图中数值为50KHz。
第14脚是+5V基准电压输出端,除芯片内部使用外,还直接或分压后供第2、4、13脚和IC2使用。
第13脚为输出方式控制端,该脚接低电平时为单端输出方式,图中接第14脚+5V高电平,为双端输出方式。
第4脚为死区电压控制端,该脚电压决定死区时间。
电位升高,死区时间延长,输出脉宽变窄,当电压大于锯齿波电压时,输出脉宽将变得很窄,甚至停振。
凡输出端采用全桥或半桥式的开关电路,都要正确设置死区时间,以免两个开关管同时导通,发生电源短路的危险。
图中该脚电位由基准电压经R24和R20分压取得,实测电压为0.46V。
第1 、2脚和第16、15脚是IC1内部的两个电压比较器的正、反相输入端,分别用作充电电压取样和充电电流取样。
+44V充电电压经R28、R27和R26分压反馈至第1脚。
C15是软启动电容。
第2脚电位由基准电压经R23和R3分压取得,实测为3.2V。
第1脚电压越高,输出脉宽越窄,充电电压越低;反之脉宽增宽,充电电压升高。
从而实现+44V充电电压的目的。
Ra是充电电压调试电阻,Ra和R26并联值越小,充电电压越高。
R29是脚充电电流取样电阻,由该电阻上取得的电压变化,经R13送入IC1的第15脚。
TL494 ATX开关电源工作原理与维修技巧a一、原理分析1.待机电源待机电源又称辅助电源,电路见附图。
自激振荡部分由Q03,T3,C14,D04,2R21,2R22,2R4等元件组成;稳压部分由IC5(电压基准源),IC1(光祸),Q4(PWM)等元件组成;保护和尖峰吸收部分由Q4,2823、2R10,C02及2R5、C05A,D06等元件组成。
可见待机电源的构成与部分彩电开关电源(带光祸的)基本一致,详细工作过程也大致相同。
T3次级,一路由DOIA和C09整流滤波输出十22V,为驱动电路T2初级和IC2 (TIA94CN )?脚提供工作电压。
一路由DOf、C03、IA, C05整流滤波输出+5VSB (Stand By),由一根紫色导线经ATX插头送到主板上“电源监控部件”电路,为该电路提供待机电压。
别看待机电源结构简单,在微机系统中却占据着重要地位,一方面它给主控PWM电路和担任多种信号处理的四比较器供电,保障ATX开关电源自行运转;另一方面,它又像永不熄灭的“火种”,向主机提供待机电压。
2.主开关电源)主控PWM型集成电路TL494CN简介TLA94CN内部由振荡器、“死区”比较器、PWM(1比较器、两个误差放大器1和2、触发器、逻辑门、三极管Q1,Q2,基准电压调节器以及由两个滞回比较(器施密特触发器)组成的欠压封锁电路等部分组成。
其中?脚、?脚外接定时电容和定时电阻;由触发器和逻辑门构成的逻辑电路由?脚控制输出方式,在电脑ATX开关电源中(13)脚接5V基准电压,使内部三极管QI,Q2工作在推挽输出方式;基准电压调节器将待机电源经(12)脚提供的22V工作电压转换为5V基准电压,由(14)脚输出。
(2)脉宽调制与驱动电路得到主机启动指令后IC2(TL494CN)立刻由待机状态转人工作状态,?脚、?脚输出相位差为1800的PWM信号,使17初级一侧的Q1,Q2轮流导通或截止,并经T2次级L3 ,LA绕组的藕合,驱动QO1,Q02也为轮流导通或截止,共处于“双管推挽”工作方式。
TL494充电器原理与维修电动自行车充电器多采用开关电源,型号虽多,但电路结构大同小异,主要区别在于所选的脉宽调制(PWM)芯片不同如(UC3845、UC3842、SG3524、TL494)。
现以佳腾牌充电器为例,介绍其原理和故障检修方法。
一、电路原理根据实物测绘的佳腾牌充电器电路原理如图1所示。
整机可分为PWM产生和推动电路、功率开关变换电路、充电状态指示电路和交流输入电路四个部分。
1.PWM产生和推动电路PWM产生电路由IC1TL494和外围元件构成。
TL494是PWM开关电源集成电路。
引脚功能和内部框图如图2所示。
IC1的第5、6脚外接的C10、R19是定时元件,决定锯齿波振荡器的振荡频率,F=1.1/RC,按图中数值为50KHz。
第14脚是+5V基准电压输出端,除芯片内部使用外,还直接或分压后供第2、4、13脚和IC2使用。
第13脚为输出方式控制端,该脚接低电平时为单端输出方式,图中接第14脚+5V高电平,为双端输出方式。
第4脚为死区电压控制端,该脚电压决定死区时间。
电位升高,死区时间延长,输出脉宽变窄,当电压大于锯齿波电压时,输出脉宽将变得很窄,甚至停振。
凡输出端采用全桥或半桥式的开关电路,都要正确设置死区时间,以免两个开关管同时导通,发生电源短路的危险。
图中该脚电位由基准电压经R24和R20分压取得,实测电压为0.46V。
第1 、2脚和第16、15脚是IC1内部的两个电压比较器的正、反相输入端,分别用作充电电压取样和充电电流取样。
+44V充电电压经R28、R27和R26 分压反馈至第1脚。
C15是软启动电容。
第2脚电位由基准电压经R23和R3分压取得,实测为3.2V。
第1脚电压越高,输出脉宽越窄,充电电压越低;反之脉宽增宽,充电电压升高。
从而实现+44V充电电压的目的。
Ra是充电电压调试电阻,Ra和R26并联值越小,充电电压越高。
R29是脚充电电流取样电阻,由该电阻上取得的电压变化,经R13送入IC1的第15脚。
494开关电源原理与维修引言:494开关电源是一种常见的开关电源控制器,在各种电子设备中广泛应用。
它具有稳定的输出电压、高效率、小体积等优点,被广泛认可和采用。
本文将介绍494开关电源的工作原理以及维修常见问题及解决方法。
一、494开关电源的工作原理1. 输入电压整流滤波:AC电源经过整流电路变为直流电压,然后通过滤波电路去除直流电压中的纹波。
2. PFC电路:功率因数校正电路(PFC)的作用是将输入电流和输入电压进行匹配,提高电源的效率,减少对电网的污染。
3. 494控制器:494控制器是开关电源的核心部件,它通过对输入电压和输出电压的反馈进行比较,控制开关管的导通和截止,从而稳定输出电压。
4. 驱动电路:驱动电路负责控制开关管的导通和截止,通过控制开关管的开关频率和占空比,实现对输出电压的调节。
5. 输出滤波电路:输出滤波电路主要由电感和电容组成,用于滤除开关电源输出的高频纹波,使输出电压更加稳定。
二、494开关电源的维修常见问题及解决方法1. 输出电压不稳定:可能是由于输入电压波动、输出电容老化或者反馈电路故障所致。
解决方法是检查输入电压是否稳定,更换老化的输出电容,检查并修复反馈电路故障。
2. 输出电压过大或过小:可能是由于反馈电路故障、驱动电路故障或者输出电容故障所致。
解决方法是检查并修复反馈电路故障,更换故障的驱动电路元件,更换损坏的输出电容。
3. 开关管发热严重:可能是由于开关管工作在过大的负载下、散热不良或者开关管老化所致。
解决方法是检查负载是否过大,增加散热装置,更换老化的开关管。
4. 整流电路故障:可能是由于整流二极管损坏所致。
解决方法是更换故障的整流二极管。
5. 交流滤波电路故障:可能是由于滤波电容老化或损坏所致。
解决方法是更换老化或损坏的滤波电容。
6. PFC电路故障:可能是由于PFC电路元件老化或损坏所致。
解决方法是更换故障的PFC电路元件。
结论:494开关电源是一种常见且可靠的电源控制器,其工作原理是通过控制开关管的导通和截止来稳定输出电压。
tl494开关电源自激启动电路工作原理
开关电源是一种常见的电源类型,它采用高频开关器件来实现电能的转换和调节。
tl494是一款常用的开关电源控制芯片,可以实现稳定的开关电源输出。
而自激启动电路是tl494电路的一个重要组成部分,它能够实现在没有外部启动信号的情况下,自动启动开关电源。
tl494开关电源自激启动电路的工作原理如下:
1. 输入电压:首先,将输入电压通过滤波电路进行滤波,去除杂散噪声和高频干扰,得到稳定的直流电压。
2. 参考电压:tl494芯片内部有一个参考电压源,可以提供给控制电路使用。
这个参考电压通常是2.5V左右,用于与反馈信号进行比较,控制输出电压的稳定性。
3. 错误放大器:tl494芯片内部有两个错误放大器,用于放大输入电压和反馈信号之间的差异,并将其转化为一个控制信号。
4. 比较器:经过错误放大器放大后的控制信号与参考电压进行比较,得到一个PWM(脉宽调制)信号。
这个PWM信号的宽度与输出电压的大小成正比,用于控制开关管的导通时间。
5. PWM控制信号:PWM信号经过驱动电路放大后,控制开关管
的导通与断开。
当PWM信号为高电平时,开关管导通,输入电压通过变压器传递给输出端;当PWM信号为低电平时,开关管断开,输入电压不再传递给输出端。
6. 反馈信号:输出端通过反馈电路将输出电压转化为反馈信号,与参考电压进行比较。
如果反馈信号小于参考电压,说明输出电压偏低,此时tl494芯片将调整PWM信号的宽度增加,使开关管导通时间增加,从而提高输出电压;如果反馈信号大于参考电压,说明输出电压偏高,此时tl494芯片将调整PWM信号的宽度减小,使开关管导通时间减小,从而降低输出电压。
7. 自激启动:tl494芯片内部有一个自激启动电路,用于在没有外部启动信号的情况下,自动启动开关电源。
当输入电压上升时,自激启动电路会对tl494芯片进行供电,使其开始工作;当输入电压下降时,自激启动电路会自动停止供电,使tl494芯片停止工作。
这样就实现了开关电源的自动启动和停止。
通过以上工作原理的分析,可以看出tl494开关电源自激启动电路的设计是非常灵活和可靠的。
它能够根据输入电压和输出电压的变化,自动调整PWM信号的宽度,保持输出电压的稳定性。
同时,自激启动电路能够实现开关电源的自动启动和停止,提高了电源的可靠性和安全性。
因此,tl494开关电源自激启动电路在实际应用中得到了广泛的应用。