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tl494场效应管稳压稳流电路概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在电子设备和电路设计中,稳压稳流电路是至关重要的组成部分之一。
TL494场效应管稳压稳流电路作为一种常见的稳流、稳压解决方案,具有广泛的应用领域。
本文将对TL494场效应管稳压稳流电路进行概述说明以及解释,旨在帮助读者更好地理解该电路的原理和工作方式,并探讨其优点、不足以及未来的研究方向。
1.2 文章结构本文共包含5个章节。
在引言部分,我们将给出文章的概述,并介绍文章结构和目的。
接下来,第二章将详细介绍TL494芯片的基本特点和功能,以及场效应管的原理和特性。
第三章将对TL494场效应管稳压稳流电路进行概述说明,包括其基本原理、工作步骤以及实际应用中需要注意的事项。
第四章将解释TL494场效应管稳压稳流电路要点,包括输入信号调节与反馈控制方式、总体电路架构及其关键部分功能以及输出端线性调节与短路保护机制原理。
最后,第五章将总结本文对于数据采集总成设计过程中需注意的关键环节及对策,并对TL494场效应管稳压稳流电路的优点、不足以及未来研究方向进行展望。
1.3 目的本文旨在深入介绍和解释TL494场效应管稳压稳流电路的原理和工作方式,以帮助读者更好地了解该电路的设计思路和实用性。
此外,我们还将探讨该电路的优点、不足以及未来可行的研究方向,以期为相关领域的研究者提供参考和启发。
通过阅读本文,读者可以获得对TL494场效应管稳压稳流电路有关知识的全面了解,并且能够在实际应用中更加准确地使用和优化该电路。
2. TL494场效应管稳压稳流电路2.1 TL494芯片介绍TL494是一种广泛应用于开关电源和PWM控制系统中的集成电路。
它内部集成了一个误差放大器、比较器、死区控制器、PWM控制逻辑电路等。
该芯片以其高性能和可靠性而闻名,并且被广泛用于各种工业和消费电子产品。
2.2 场效应管原理和特性场效应管是一种常见的半导体元件,它的工作原理基于电场调控的导电机制。
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。
TL494作电流调节器的应用
电流调节器是一种调节电路电流的电子设备,电流调节部级线圈之间增加一个活动铁芯作为磁分路分的称呼不同,前者称为电流调节器,以增加电抗。
一般情况下,交流电动机是可以通过调压来调速的,也就是调节电流了(因为降压后电流肯定会下降),它所有的调压器一般都自耦变压器,象老式的吊扇就是用自耦变压器来调速的。
直流电机也可以调压调速,一般用调电枢电压的方法来调速,用串电阻的方法或者可调电源都可以。
电流调节器的作用
(1)跟随作用--作为内环的调节器,在外环转速的调节过程中,它的作用是使电流紧紧跟随其给定电压(即外环调节器的输出量)变化。
(2)抗扰作用--对电网电压的波动起及时抗扰的作用。
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。
TL494常应用于电源电路中间,在本站的文章中,除了本文TL494中文资料及应用电路,还有一个电路就是应用了TL494资料的,详细的电路图,请参照本站文章:200W的ATX电源线路图,本文已经供应了比较丰富的TL494中文资料了TL494就是一种固定频次脉宽调制电路,它包括了开关电源控制所需的所有功能,宽泛应用于单正直激双管式、半桥式、全桥式开关电源。
TL494有SO-16与PDIP-16两种封装形式,以适应不一样场合的要求。
其主要特征以下:TL494主要特点集成了所有的脉宽调制电路。
片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻与一个电容)。
内置偏差放大器。
内止5V参照基准电压源。
可调整死区时间。
内置功率晶体管可供应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就是一个固定频次的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频次可经过外面的一个电阻与一个电容进行调理,其振荡频次以下:输出脉冲的宽度就是经过电容CT上的正极性锯齿波电压与此外两个控制信号进行比较来实现。
功率输出管Q1与Q2受控于或非门。
当双稳触发器的时钟信号为低电平常才会被选通,即只有在锯齿波电压大于控制信号时期才会被选通。
当控制信号增大,输出脉冲的宽度将减小。
拜见图2。
TL494脉冲控制波形图控制信号由集成电路外面输入,一路送至死区时间比较器,一路送往偏差放大器的输入端。
死区时间比较器拥有120mV的输入赔偿电压,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%,而输出端接参照电平常,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带的死区时间。
脉冲宽度调制比较器为偏差放大器调理输出脉宽供应了一个手段:当反应电压从0、5V变化到3、5时,输出的脉冲宽度从被死区确立的最大导通百分比时间中降落到零。
TL494的原理与应用1. TL494简介TL494是一款常用的PWM(脉宽调制)控制器芯片,广泛应用于开关模式电源、电池充电器、逆变器等领域。
它由Texas Instruments(德州仪器)公司设计并推出,具有灵活性、可调性和高性能的特点。
2. TL494原理TL494通过控制脉宽调制信号(PWM信号)的占空比来实现对开关电源的电压输出进行调节,实现稳定的电源输出。
它具有内建的误差放大器、比较器、反相输入三角波振荡器和PWM锁相环等功能模块。
TL494的基本工作原理如下:1.输入电压和参考电压经过误差放大器进行比较,产生PWM控制信号。
2.PWM控制信号与三角波振荡器输出的三角波进行比较。
3.达到阈值时,TL494输出高电平;否则,输出低电平。
4.通过调节PWM的占空比,可以控制输出电压的高低。
3. TL494应用3.1 开关模式电源TL494在开关模式电源中广泛应用,能够实现高效率的电能转换。
通过控制开关管的开启和关闭时间,可以实现快速切换,减小能量损耗,提高电源的效率。
TL494还可以实现多种保护功能,如过压保护、过载保护和短路保护等。
这些保护功能能够有效地保护电源和负载,提高系统的可靠性。
3.2 电池充电器TL494可以用于设计高性能的电池充电器。
通过控制PWM信号的占空比,可以调节电池的充电电流和充电时间,使电池充电过程更加稳定和高效。
此外,TL494还具有过充电和过放电保护功能,能够保护电池的安全使用。
它可以监测电池电压,并在超过设定值时自动停止充电,以防止电池过充电而产生危险。
3.3 逆变器TL494也可以用于设计逆变器电路。
逆变器是将直流电源转换为交流电源的装置,广泛应用于太阳能电站、风能发电系统等领域。
TL494可以通过调节PWM信号的占空比和频率,实现对逆变器输出交流电压的调节和控制。
它还可以实现脉宽调制的斩波控制,提高逆变器转换效率和输出电压的质量。
4. 结论TL494是一款功能强大且应用广泛的PWM控制器芯片。
TL494工作原理与应用技巧TL494是一种非常常用的PWM控制芯片,广泛应用于开关电源、逆变器、电机驱动等领域。
它采用了BJT双三极管结构,内部集成了错误电压放大器、错误放大器、误差放大器、PWM比较器、锁相环等功能模块,以实现高精度的PWM控制。
1.输入电压比较:TL494根据输入电压和参考电压之间的差异来判断要调整输出电压。
2.错误放大和对比:TL494使用内部的错误放大器和PWM比较器,将输入电压的误差放大并与三角波进行比较,在每个周期中生成PWM信号。
3.输出调整:通过比较器的输出,可以调整输出电压的占空比,从而控制输出电压的稳定性和转换效率。
4.供电加锁:TL494还集成了一个与内部时钟相位锁相的锁相环,使得它的工作频率可以稳定在理想频率附近。
1.错误电压放大电路设计:为了提高系统的稳定性和精度,可以在TL494的输入引脚接入一个放大器,将输出误差放大,从而使得TL494对输入电压的变化更为敏感。
2.保护电路设计:由于TL494一般被应用于高功率电路中,所以必须考虑到电路的保护。
可以通过增加过流保护、过温保护、过压保护等电路来保护TL494和其它电路免受损坏。
3.输出滤波电路设计:TL494输出的PWM信号是方波,需要经过滤波才能得到稳定的电压输出,因此需要设计合适的滤波电路来滤除高频噪音,并保持输出电压的稳定性。
4.模拟输入设计:除了PWM输出之外,TL494还可以通过DAC接口实现模拟输出。
如果需要控制模拟输出电压,可以将一个DAC芯片与TL494连接,通过编程控制DAC输出,从而实现模拟电压的调整。
5.多级电源设计:在一些应用中,可能需要多个电源来供电不同的部件,可以通过设置TL494的多个反馈输入和输出,来实现多级转换电源。
总结:TL494是一种功能强大的PWM控制芯片,其工作原理简单且稳定,应用范围广泛。
在使用TL494时,可以根据具体应用需求进行设计优化,将其作为整个电源系统的控制核心。
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。
TL494应用详解
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13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=-0.4V.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PWM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)-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.。