TL494降压电路课程设计报告书
开关电源TL494控制芯片的电路设计及调试(开关电源课程设计)
开关电源TL494控制芯片的电路设计及调试(开关电源课程设计)
开关电源TL494控制芯片是一种常用的控制芯片,它能够实现开关电源的电压和电流稳定控制,是开关电源的核心控制部件。
下面是TL494控制芯片的电路设计及调试步骤:
1. 电路设计
根据开关电源的需要,设计电源的输入电压、输出电压和输出电流等参数,并选择合适的开关管、电感和电容等元件。
2. 搭建电路原型
根据电路设计图,搭建电路原型,注意元件的布局和连接方式,保证电路的稳定性和可靠性。
3. 编写程序并调试
将TL494控制芯片与MSP430单片机相连接,并编写程序。
在调试过程中,可以先将电源的输出电压和电流设定为目标值,然后逐步调整控制芯片的参数,如占空比、频率等,观察输出是否稳定和符合要求。
如果出现问题,可以通过示波器等工具进行检测和分析,找出问题所在并进行调整。
4. 完善电路和程序
在调试完成后,可以对电路和程序进行完善,如加入保护电路、优化控制算法等,以提高电源的性能和稳定性。
需要注意的是,在设计和调试过程中,应注意安全问题,如避免高压触电、防止电路短路等,以确保人身安全和电路的正常运行。
TL494开关电源设计--BUCK电路解析
+5V
IN2 +
GND
IN2 -
CT
RT
DE AD
4
16
C2 332
15
R4 10K
R3 10K R9 0.1
R8 120
图三:由TL494组成降压型开关稳压电源
过载保护--过载时,降低输出电压使负载电流保持在保护值。 不论开关管T2是否导通,流过负载的电流都经过R9(由上向下),R9的下端
电位为负,当负载电流达一定值时,误差放大器2的反相端电位为负,误差
t
电流连续状态CCM
续流管阴极电位VK 、 电感电流IL、负载电流IO 2IOC
CO=(3~5)(ΔI) T/(2ΔVP-P)
产生纹波的两个因素:1.输出电容容 量有限;2.开关过程产生的过冲,这
VIN-VSTA IOC
-VF
t
(tON)min (tOFF)max
临界连续状态
部分较难滤除。
续流管阴极电位VK 、 电感电流IL、负载电流IO VIN-VSTA VO -VF (tON)min (tOFF)max IO<IOC
tON=TOSCVO/(VIN-Vsta)=13.0~21.4uS(Vsta~1.2V)。
七、参数选择 4.开关管:
开关速度<1uS,
IC VEC PT
VIN+VF
IECO tON tOFF
VSTA t
耐压>2(VIN)max,
电流>2(IO)max
图四:开关管开关速度与功耗分析
TIP127(100V/5A,
死区时间控制 触发器 时钟
反馈/PWM比较器输入
Q
Q
Q1射极
TL494降压电路课程设计报告
电子技术课程设计报告设计课题:基于TL494的非隔离开关电源设计专业班级:学生姓名:指导教师:设计时间:物理与电子工程学院目录1 设计任务与要求 (4)2 集成稳压电源和开关电源的区别 (4)2.1 集成稳压器的组成 (4)2.2 开关电源的组成 (5)3 开关电源的分类 (6)4 常见开关电源的介绍 (6)4.1基本电路 (7)4.2 单端反激式开关电源 (7)4.3单端正激式开关电源 (8)4.4自激式开关稳压电源 (8)4.5 推挽式开关电源 (9)4.6 降压式开关电源 (9)4.7 升压式开关电源 (10)4.8 反转式开关电源 (10)5 buck变换器 (11)5.1 buck工作原理 (11)5.2 buck变换器的参数计算 (12)6 TL494 脉宽调制电路 (14)6.1 TL494 芯片主要特征 (14)6.2 TL494 工作原理简述 (14)6.3 标准 BUCK(降压)电路图 (15)7 性能测试结果分析 (16)8.结论与心得..................................... 错误!未定义书签。
9.参考文献 (17)10.附录 (17)基于TL494的非隔离开关电源设计一、设计任务与要求1.掌握PCB制板技术、焊接技术、电路检测以及集成电路的使用方法。
2.掌握TL494的非隔离开关电源的设计、组装与调试方法。
3.研究开关电源的实现方法,并按照设计指标要求进行电路的设计与仿真。
具体要求如下:①分析、掌握该课题总体方案,广泛阅读相关技术资料,并提出自己的见解。
②掌握开关电源的工作原理。
③设计硬件系统并进行仿真,掌握系统调试方法,使系统达到设计要求。
主要技术指标设计要求:直流输入电压:10~40V;输出电压:5V;输出电流:1A;效率:≥72%。
二、集成稳压电源和开关电源的区别(1)、集成稳压器的组成图1 集成稳压器的组成电路内部包括了串联型直流稳压电路的各个组成部分,另外加上保护电路和启动电路。
TL494开关电源设计--BUCK电路
VIN-VSTA IOC
-VF
t
(tON)min (tOFF)max
临界连续状态
L0 ~
VIN T 8I
续流管阴极电位VK 、 电感电流IL、负载电流IO VIN-VSTA VO -VF (tON)min (tOFF)max IO<IOC
t
I (10% ~ 20%) I O max
电流断续状态DCM
t
电流连续状态CCM
续流管阴极电位VK 、 电感电流IL、负载电流IO 2IOC
CO=(3~5)(ΔI) T/(2ΔVP-P)
产生纹波的两个因素:1.输出电容容 量有限;2.开关过程产生的过冲,这
VIN-VSTA IOC
-VF
t
(tON)min (tOFF)max
临界连续状态
部分较难滤除。
续流管阴极电位VK 、 电感电流IL、负载电流IO VIN-VSTA VO -VF (tON)min (tOFF)max IO<IOC
5. 较典型的设计验证方法和负载实验。
三、BUCK型DC-DC变换器(CCM工作模式)
1. 导通状态 U I UO UL I ON t1 t1 L L 2. 截止状态 UO UL I OFF t2 t2 L L 3. 输入输出关系
I ON I OFF
U O DU I
100u/25V
C6
220u/25V
T2 TIP127 (100V/5A/Darl-L) 104 R2 C3 1K
10 9
3K R6
FR307 D4 103 C5 570 R13
C7
104 C9 5K1 R17
R16 3K6
5
6
TL494课程设计
TL494课程设计一、教学目标本课程的教学目标旨在让学生掌握TL494课程的核心知识,包括理解TL494的基本概念、特点和应用。
在知识目标方面,学生应能够准确描述TL494的工作原理、组成部分及其在实际工程中的应用。
技能目标方面,学生应具备运用TL494解决实际问题的能力,包括分析、设计和优化TL494电路。
情感态度价值观目标方面,学生应培养对电子技术的兴趣,增强创新意识和团队合作精神。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括TL494的基本概念、工作原理、典型应用及其优化设计。
具体包括以下几个方面:1.TL494的组成部分及其功能;2.TL494的工作原理及其工作状态分析;3.TL494的典型应用场景及其电路设计;4.TL494的优化设计方法及其在实际工程中的应用。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学。
包括以下几种方法:1.讲授法:通过讲解TL494的基本概念、工作原理和典型应用,使学生掌握相关知识;2.讨论法:学生进行小组讨论,分享彼此对TL494的理解和心得,促进学生之间的交流;3.案例分析法:分析实际工程中的TL494应用案例,让学生学会将理论知识应用于实际问题;4.实验法:安排实验室实践环节,让学生动手搭建TL494电路,增强实践能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的TL494教材,为学生提供系统的理论知识;2.参考书:提供相关的电子技术参考书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,辅助讲解和展示TL494的相关知识;4.实验设备:准备TL494实验所需的仪器设备,为学生提供实践操作的机会。
通过以上教学资源的支持,我们将努力提高本课程的教学质量,帮助学生更好地掌握TL494知识,提升实际应用能力。
五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化、全过程的方式进行,以全面、客观地评价学生的学习成果。
TL494降压开关电源的设计
TL494降压开关电源的设计一、设计任务及要求:1、掌握TL494主要性能参数、端子功能、工作原理及典型应用2、掌握DC—DC降压型开关电源原理,掌握电路布线及焊接。
主要技术指标:设计要求:1直流输入:0—30v,电压变化范围为+15%~-20%;2输出电压:5v—30v连续可调,最大输出电流1.5A二、DC—DC变换器buck线路(降压电路)的原理图如图1所示,降压线路的基本特征为:输出电压低于输入电压,输出电流为连续的,输入电流是脉动的。
图1S为开关管,D为续流二极管,当给S一个高电平使得开关管导通,输入电源对电感,电容充电,同时向负载供电。
当给S一个低电平时使得开关管关断,负载电流经二极管续流。
改变开关管的占空比即能改变输出的平均电压。
三、TL494中文资料及应用电路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。
四、电路设计输出为5V的电源电路:电路分析:50u/50v是滤波电容对输入电源滤波,47欧的电阻主要是当8和11引脚输出高电平时不足以驱动大功率三极管,通过47欧电阻来上拉高电平,将高电平拉高驱动三极管,当三极管导通以后就铅位到三极管基极和发射极的管压降。
8和11引脚处的150欧电阻是限流电阻。
2和3引脚处连接成PI 调节器,提高精度,增加电路的稳定性。
TL494降压电路
TL494降压电路——课程实验报告题目:TL494降压电路专业:应用电子技术班级:学号:姓名:日期:2011-11-2指导老师:目录1 实验的目的及任务 (2)1.1 实验目的 (2)1.2实验的任务及要求 (2)2 TL494电路方框图 (3)3 TL494脉宽调试电路 (3)3.1 TL494芯片主要特征 (4)3.2 TL494工作原理简述 (4)3.3 TL494电路方框图原理图 (5)4 电路的实测结果 (6)4.1 5脚锯齿波的电路波形 (6)4.2 8脚的电路波形 (6)4.3 降压的输出波形 (7)5 电路的安装与调试 (8)6实验中出现的问题以及解决方法 (8)7实验心得 (8)1实验的目的及任务1.1实验目的1.熟悉掌握一些基本器件的应用。
2.电子系统的一般设计方法。
3.掌握PCB制版方法。
4.熟悉常用仪表,了解电路调试的基本方法1.2实验的任务及要求1设计由用L494、TOP42为主控芯片的降压电路,使其输出为5V2.掌握脉宽调制PWM控制模式3.进一步掌握制版、电路调试等技能。
4.要求用protel按照器件标准画出原理图2 TL494电路方框图图2-1 TL494电路方框图3 TL494脉宽调试电路3.1 TL494芯片主要特征1.集成了全部的脉宽调制电路2.内置主从振荡器3.内置误差放大器4.内置5v参考基准电压源5.可调整死区时间6.内置功率晶体管可提供最大500mA的驱动能力7.输出可控制推拉电路或单端电路8.欠压保护3.2 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:f=1.1/(Rt*Rc)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。
降压电路的课程设计
降压电路的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解降压电路的基本原理,掌握电路中电阻、电容等元件的作用。
2. 学生能够运用欧姆定律和基尔霍夫电压定律分析降压电路的工作过程。
3. 学生掌握降压电路的类型及其适用场景,了解实际应用中降压电路的设计要点。
技能目标:1. 学生能够正确搭建并测试降压电路,具备实际操作能力。
2. 学生能够运用所学知识解决实际电路问题,提高问题分析及解决能力。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习降压电路,培养对电子技术的兴趣,激发创新意识。
2. 学生在小组合作中,学会沟通交流,培养团队协作精神。
3. 学生了解降压电路在节能环保、绿色生活等方面的意义,提高社会责任感。
课程性质:本课程为电子技术基础课程,以理论教学和实践操作相结合,旨在培养学生对降压电路的原理、设计和应用的掌握。
学生特点:学生处于高中年级,具备一定的物理知识和实验操作能力,对电子技术有一定的好奇心和兴趣。
教学要求:注重理论与实践相结合,引导学生主动参与,关注学生的个体差异,提高学生的动手能力和问题解决能力。
将课程目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。
二、教学内容1. 降压电路原理:介绍降压电路的定义、作用及工作原理,包括电阻、电容元件在电路中的作用,结合欧姆定律和基尔霍夫电压定律分析电路。
教材章节:第三章第二节“降压电路的原理与设计”2. 降压电路类型:讲解常见的降压电路类型,如线性稳压器、开关稳压器等,以及各自的优缺点和适用场景。
教材章节:第三章第三节“降压电路的类型与应用”3. 降压电路设计与搭建:详细讲解降压电路的设计方法,包括选型、参数计算等,并指导学生进行实际操作,搭建和测试降压电路。
教材章节:第三章第四节“降压电路的设计与搭建”4. 实际应用案例分析:分析降压电路在实际应用中的案例,如手机充电器、LED照明等,让学生了解降压电路在生活中的重要性。
教材章节:第三章第五节“降压电路在实际应用中的案例分析”5. 课后实践与拓展:布置课后实践任务,要求学生独立设计并搭建一个简单的降压电路,培养动手能力;同时提供拓展阅读材料,加深学生对降压电路的理解。
基于TL494降压型开关电源的单向脉动电压线性放大的仿真电路设计
图 2 二极 管 包 络 检 波 电路
收 稿 日期 : 2 0 1 5 — 0 6 — 1 0
图3 T L 4 9 4开关 电源部分电路
作 者简介 : 段海鹏( 1 9 9 2 —) 男, 汉, 河南偃 师人, 郑州大学信 息工程 学院本科生, 研 究方向: 通信工程; 许 益彬( 1 9 9 3 —) 男, 汉, 河 南洛 阳人 , 郑 州大 学信 息工程学院本科 生, 研究方向: 通信工程 。
并 构 成反 馈 环 路 。 关键 词: 降压型 开关 电源 T L 4 9 4 包络 线性放 大 反 馈环 中图分 类号 : T N 8 6 文献 标识码 : A
文章编 号: 1 0 0 7 - 9 4 1 6 ( 2 0 l 5 ) 0 6 . 0 1 3 4 . 0 2
1系统 原 理
厂 n = 0 . 5 一 f P = 5 0 0 I - I z , R 3 、 c 】 和 、 分别组成第一、 二级滤
终 得到包络 = I 2 . 5 c o s ( 1 0 0 0 n t ) I , 从T L 4 9 4 误差放大器1 的 2 管脚输
2 . 2开 关 电源部 分 设计
_ 斗 r
l数 目曦 术
设计 开 发
2. 3 . 2 反馈 环 路 的 设 计
误差 比较器 1 有 电压反馈调节 功能 。 通过调整 R 、 足。 来改变采 样电压 的大小。 包络的峰值为2 . 5 V, 负载输出峰值为 1 0 V, 所 以应取 输出 电压 的1 / 4 与基准 电压 比较 。 即满足 :
2 . 2 . 1 负载 , 的选择
开关 电源 电路如 图3 所示。 要求开关 电源输 出功率 P , =1 0 W ,
开关电源TL494控制芯片的电路设计及调试(开关电源课程设计)
现代电源技术课程设计任务书开关电源TL494控制芯片的电路设计及调试(开关电源课程设计)一、目的和任务本课程设计目的:巩固和加深现代电源技术理论知识的理解,该设计是开关电源课程结束后的课程设计,目的是使学生更好地掌握开关电源技术设计的基础知识和基本技能。
本课程设计任务:在课程设计过程中将所学理论知识运用到实际设计和调试中,增强学生实际动手能力,提高学生工程素质。
通过实际课题的训练,为毕业设计和将来从事技术工作打下基础。
二、总体要求确定控制任务软件设计硬件设计系统联调提交课程设计报告、演示成果三、内容和具体要求设计任务: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。
1主要特征1、集成了全部的脉宽调制电路。
2、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)。
3、内置误差放大器。
4、内置5V参考基准电压源。
5、可调整死区时间。
6、内置功率晶体管可提供500mA7、推或拉两种输出方式。
2 TL494内部框图3 TL494管脚图4实验电路图5 实验步骤1. 运用7815搭建15伏稳压电源.2. 调节变阻器改变输出电压频率(要求记录变阻器数值,及实验波形)3. 改变1脚电压,记录电压与占空比的关系4. 当改变1脚电压使输出占空比最大时,改变3电压,记录电压与占空比的关系。
5. 当14脚接5伏电压,观察输出波形。
四、课程设计报告格式1、请使用学生实习报告本书写或打印成装订好的16K打印稿。
2、写出规范的课程设计报告。
五、考核及评分标准1、平时成绩(到课率、阶段性检查情况等) 25%2、课程设计报告 25%3、课程设计成果50%。
TL494开关电源设计报告
摘要本文主要介绍脉冲宽度集成芯片TL494内部结构和功能,以及基于TL494直流开关稳压电源的设计。
该电源输入15~28V交流电源,输出+5V到+12V可调,纹波峰峰值小于150mV,限流保护电流为2A的直流电源。
关键字:脉冲宽度;TL494;开关电源目录1系统设计 (3)1.1设计指标 (3)1.2设计思路 (3)1.2.1 DC-DC变换器电路拓扑结构 (3)1.2.2实现方案及结构框图 (4)2单元电路设计 (5)2.1TL494内部结果及功能 (5)2.2基于TL494直流型稳压电源的设计................................................. 错误!未定义书签。
2.2.1工作原理 (7)2.2.2参数计算及器件选择 (7)3系统测试 (9)3.1测试方法 (9)3.2测试仪器 (9)4参考文献 (9)1系统设计1.1设计指标(1)电源容量输入:交流15~28Vac。
输出:电源+5V到+12V可调,纹波小于150mVP-P,最大输出电流2A(限流型保护) 。
(2)工作频率开关电源的工作频率为30~40kHz。
(3)控制电路采用脉冲宽度调制控制集成电路。
1.2设计思路1.2.1 DC-DC变换器电路拓扑结构图1图1-1 ggggg如图1所示为DC/DC变换器电路,电路正常工作时,当功率管T1的基极输入为低电平时,T1管导通。
此时电感处于储能的状态。
从电感出来的电流一部分流过负载,另一部分则对电容C进行充电。
反之,当T1管的基极输入为高电平时,PNP管截止。
此时电感开始释放能量,同时电容C放电,这两部分的电流通过续流管,继续维持负载的电流。
导通状态:11t LU U t L U I O I LON -==∆截止状态:22t LU t L U I O LOFF ==∆ 由于OFF ON I I ∆=∆,所以有:I I O U U t t t U ε=+=211。
基于TL494降压型开关电源的单向脉动电压线性放大的仿真电路设计
基于TL494降压型开关电源的单向脉动电压线性放大的仿真电路设计本文介绍一种基于TL494降压型开关电源的单向脉动电压线性放大的仿真电路设计。
此电路具有简单、稳定的特点,在实际电路的设计应用中有广泛的应用。
一、电路简介:此电路的输入端为脉动电压信号,经变压器将信号放大到一定的电压值,然后通过硅鼎管进行整流,然后通过C1电容进行滤波。
得到的DC电压作为TL494芯片提供的信号源。
利用该信号源控制红色LED的开关,通过变压器的高阻抗将电压变换为合适的输出电压。
然后通过运放、反向二极管等元器件实现放大环节。
本电路的输出电压可以根据需求进行调整。
二、电路分析:根据上述的电路,我们可以将其分成两部分:输入部分和输出部分。
其中输入部分是由脉动电压信号到DC电压的转换。
它通过硅鼎管进行整流,而通过C1电容进行滤波,得到的DC 电压作为TL494芯片提供的信号源。
信号源的输出波形根据控制信号而变化。
输出部分是由电源电压转换为合适的输出电压。
利用运放、反向二极管等元器件实现放大环节。
通过调整运放的增益,实现放大的效果。
三、电路实现:电路实现一般分为两个步骤,一是进行元件的选择和设计,二是进行电路的输入和输出。
其中元件的选择和设计是最为关键的步骤,必须确保选择的元件和电路的规格和功能相匹配。
在输入端,变压器带输入的脉动电压信号来进行升压,在输出端,反向二极管、运放等元器件在放大环节中起着重要的作用。
与此同时,还需加入一个适当的滤波器,以确保输出端的波形稳定可靠。
最后,加入一些保护电路,以保护电路的正常工作。
四、仿真结果:该电路设计的仿真结果显示,设计的线路可以实际成图;输出的电压稳定,可靠并可根据需要进行调整;输入输出的连接合理,且反应具有明确的实用价值。
五、总结:该电路设计基于TL494降压型开关电源,通过元件选择和设计,将信号源的脉动电压信号转换成稳定的输出电压。
电路简单,稳定,输出电压可根据实际需求进行调整。
TL494降压控制电路实验报告
TL494降压控制电路班级:学生:指导老师:时间:2011年11月6日一、实验名称TL494降压控制实验二、实验要求1、掌握TL494的非隔离开关电源的设计,组装与调试方法。
2、研究开关电源的实现方法,并按照设计指标要求进行电路的设计,从而实现将电压从12V降到5V。
三、电路工作原理1、TL494的内部结构图2、各管脚功能1、2脚是误差放大器和反相输入端;3脚是相位校正和增益补偿端;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别是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很发射极;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脚是误差放大器的反向和同向输入端。
四、电路原理图五、实验结果1、输出电压的波形如图一:图一2、5脚的输出波形如图二所示:图二3、8脚的波形如图三所示:图三六、实验中出现的问题以及解决方法本次实验主要是将电路中的12V电压通过TL494芯片降到5V电压所以电路结构比较简单,由于在设计电路的布局时候错将把一个电容的一端本来要跟一个电阻接在一起的电容的一端直接接地,导致在电路板上电要进行测量的时候,三极管很TL494芯片都发热很烫,后来在老师的帮忙调试下才发现是电路接错了,将接错的电路断开再上电后芯片TL494跟三极管就不会像刚刚开始上电的时候那样发热了,然后顺利的测得了本次实验要测量出来的数据。
七、实验心得在这次实验中犯了一些不该犯的错误,这也为我以后做电路板跟在设计电路的布局敲响警钟。
每一个个小小的错误都可能导致电路不能正常工作。
很感谢老师给我们这次实践的机会,让我们有了一个共同学习,增长知识的机会,也感谢老师对我们实验精心指导,我会以这次TL49 4降压电路实验作为一个新的开端,继续学习。
为下次电路的升压实验做准备。
TL494降压电路课程设计
TL494降压电路课程设计电子技术课程设计报告设计课题:基于TL494的非隔离开关电源设计专业班级:学生姓名:指导教师:设计时间:物理与电子工程学院目录1 设计任务与要求 (4)2 集成稳压电源和开关电源的区别 (4)2.1 集成稳压器的组成 (4)2.2 开关电源的组成 (5)3 开关电源的分类 (6)4 常见开关电源的介绍 (6)4.1基本电路 (7)4.2 单端反激式开关电源 (7)4.3单端正激式开关电源 (8)4.4自激式开关稳压电源 (8)4.5 推挽式开关电源 (9)4.6 降压式开关电源 (9)4.7 升压式开关电源 (10)4.8 反转式开关电源 (10)5 buck变换器 (11)5.1 buck工作原理 (11)5.2 buck变换器的参数计算 (12)6 TL494 脉宽调制电路 (14)6.1 TL494 芯片主要特征 (14)6.2 TL494 工作原理简述 (14)6.3 标准 BUCK(降压)电路图 (15)7 性能测试结果分析 (16)8.结论与心得...................................... 错误!未定义书签。
9.参考文献 (17)10.附录 (17)基于TL494的非隔离开关电源设计一、设计任务与要求1.掌握PCB制板技术、焊接技术、电路检测以及集成电路的使用方法。
2.掌握TL494的非隔离开关电源的设计、组装与调试方法。
3.研究开关电源的实现方法,并按照设计指标要求进行电路的设计与仿真。
具体要求如下:①分析、掌握该课题总体方案,广泛阅读相关技术资料,并提出自己的见解。
②掌握开关电源的工作原理。
③设计硬件系统并进行仿真,掌握系统调试方法,使系统达到设计要求。
主要技术指标设计要求:直流输入电压:10~40V;输出电压:5V;输出电流:1A;效率:≥72%。
二、集成稳压电源和开关电源的区别(1)、集成稳压器的组成图1 集成稳压器的组成电路内部包括了串联型直流稳压电路的各个组成部分,另外加上保护电路和启动电路。
TL494开关电源设计BUCK电路
通,称为单端工 作方式。
死区 时间控 制
反馈 /PWM比较 器输入
图二 :TL494时序 图
3.功能描述
▪ 含有控制开关式电源所需的主要功能块。 ▪ 线性锯齿波振荡器(3V),频率Fosc = 1.1/ (RT* CT ) ▪ 输出开关管导通时间由“死区时间控制”和“反馈/PWM比
较器输入”两个信号中电平较高的一个控制,控制信号电 平与电容器CT 上的锯齿波进行比较,实现脉冲宽度的调整。 ▪ 控制信号电平线性增加时,Q1 和Q2 的导通时间线性减少。 ▪ “输出控制”=5V为推挽输出,最小死区2%,最大占空比 48%; “输出控制” =0为单端输出,最小死区4%。
2. TL494的时
序(续)
触发 器
时钟
当输出控制电压 =H时, Q和时钟 Q
信号均为0时, Q
Q1基极高电平导
通, /Q和时钟信 Q1射极
号均为0时, Q2
基极高电平导通, Q2射极
两管轮流导通,
称为推挽工作方 输出控制
式。
当输出控制电压 =L时,时钟信号 为0时, Q1和Q2 基极获高电平导
C7 C8
5 CT 6 RT
GND 7
I N2+ 16
I N215
10u/16V
C2
332 R3
R8
120
10K
R9
图三:由TL494组成降压型开关稳压电源
0.1
+12
104 C9
5K1 R17
R16 3K6
稳压原理--输出电压负反馈。
若某因致输出电压过高,则误差放大器1同向端电位升高,反馈/PWM端电位 上升,Q1管导通时间减少,占空比减少,输出电压减少。负反馈使输出电压 保持稳定,R17和R16中点电压为5V。R12/R10为误差放大器1的静态放大倍 数,影响控制精度。C3和R6、C4、C5和R13补偿网络,提高静、动态性能。
TL494降压电路
题目:输入20V,输出5V,电流1A。
采用TL494芯片实现降压电路,芯片内部框图如下,下面简单介绍内部工作原理:5、6脚接RC控制振荡器频率,计算公式:f=1.1/(R*C);5脚输出锯齿波,死区比较器内部包含120mV 的输入偏置能把最小输入死区时间控制再锯齿波前4%的周期左右。
这样若4脚接地,最大占空比为96%,接参考电平时为48%,通过在4脚加固定电压可增加更多死区时间,电压范围是0-3.3V,在PWM比较器中,由两个误差放大器和反馈输入控制,振荡器的锯齿波加到0.7V上(因为两个比较器有二极管约0.7V的压降),同正端比较,当误差放大器输出高电平时,则经过二极管降压同负端比较,当大于锯齿波时,PWM比较器输出高电平,开关管关闭,占空比降低。
3脚反馈输入,加斜坡补偿,两个低压锁定保护电路,Vcc低于5V时,开关管关闭,基准电压低于3.5V时,开关管关闭。
D触发器上图有一点错误,输出的Q和Q~不应连在一起,Q出来的黑点应去掉,当13脚接高电平时,触发器才有作用,两个与门交替导通,则两个三极管Q1和Q2交替导通,当13脚接地时,触发器不再对有影响,开关管由四输入的或门控制。
8、11脚为集电极接Vcc,Q1、Q2可并联使用,此时13脚必须接地,禁止双稳触发。
内部5V基准电压,提供10mA负载电流。
降压电路图原理,将快速导通的晶体管置于输出和输入之间,通过调节通断占空比来控制输出直流电压的平均值。
Q导通时,输入端电源通过开关管及电感对负载供电,传递能量,电容相当于恒压源,滤波的作用。
Q关断时,电感L储存的能量通过续流二极管D形成回路,对负载R继续供电,保证负载获得连续的电流。
∗T on 把电感L看作一个理想电感加一个电阻,导通时Q的电流I=(V1−V DS−I L∗R L)−V oL∗T off。
闭合时C的电流I=V o+(V d+I L∗R L)L;L的电压和输入电流的关系V L=L∗didt电路图如上,对电路图简化,阐述原理,通过开关管Q1的导通和截至,控制电容的充放电。
TL494变换器的工作原理
苏州市职业大学课程设计说明书名称DC/DC变换器的设计与调试2011年12月19日至2011年12月25 日共1周院系电子信息工程系班级10电气4姓名学号107301425系主任张红兵教研室主任邓建平指导教师祁春清目录第一章绪论 (3)1、DC/DC变换器介绍 (3)2、工作原理 (3)3、直流变换器调制方法 (3)第二章简介TL494和Buck变化器 (4)1 TL494芯片介绍 (4)1.1TL494的性能与特点 (4)1.2TL494的工作原理 (4)1.3 管脚实物图 (5)1.4 TL494芯片的极限参数 (5)2、BUCK电路 (6)2.1 工作原理 (6)2.2 波形图: (6)第三章TL494控制Buck变化器 (7)1 工作原理 (7)2 电路原理图 (7)第四章实验结果 (8)1、静态输入 (8)2、动态输入 (9)第五章元件清单 (11)第六章心得与体会 (12)参考文献 (13)第一章绪论1、DC/DC变换器介绍DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。
斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,二是频率调制(1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压 U0大于输入电压Ui,极性相同。
(3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。
2、工作原理其工作原理为:输出经过FB(反馈电路)接到FB pin,反馈电压VFB与设定好的比较电压Vcomp比较后,产生差错电压信号,差错电压信号输入到PWM 模块,PWM根据差错电压的大小调节占空比,从而达到控制输出电压的目的,振荡器的作用是产生PWM工作频率的三角波,三角波经过斩波电压斩波后,产生方波,其方波就是控制MOSFET的导通时间从而控制输出电压的。
TL494降压电路实验报告
TL494降压电路实验报告班级:学生:小组成员:指导老师:时间:一、实验名称:DC/DC降压电路二、实验要求:1.掌握简单开关电源工作原理2。
掌握脉宽调制PWM控制模式3.进一步掌握制版、电路调制等技能.三、实验器材清单芯片:TL494一个;瓷片电容:0。
01uF、0.1 uF各一个;电解电容:470 uF、220 uF各一个;电阻:47Ω一个、1MΩ一个、150Ω两个、47KΩ两个、5。
1KΩ三个,0。
1Ω一个;电感:1.0mH一个;二极管FR157一个;PNP型三极管TIP42一个数字示波器、万用表、电源、电烙铁四、电路原理图五、电路工作原理1、工作原理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电阻R6和电容C4进行调节,其振荡频率计算公式为:f=1/(C4*R6) 电压反馈控制(稳压调节):1脚为电压反馈输入端,该脚通过一个5。
1K 电阻直接接到输出端。
2脚也是通过5.1k 电阻接到VREF 端(5v)输出电压=参考电压=5V电流反馈控制(限流保护):输出负段到地之间接了一个0。
1欧姆的电流采样电阻,该电阻电压被接入到16脚15脚电压=5V*150/(150+5100)= 0.143V限流电流=0。
143/0。
1=1。
43A。
当负载电流〉=1。
43A时,输出保护。
3脚所接的0.1u 电容及45K、1。
0M电阻是斜率补偿(为了增加电路的稳定性)。
输出控制:13脚为输出(方式)控制端。
该脚接地时为单端连接输出方式。
图中将8脚和11脚并联输出。
1)开关电源的工作频率电容C1、电阻R2决定,其关系为:f=1/(C2*R2)2)R10作为电流采集电阻3)芯片1端作为采样电压端由R9,C3构成4)D1作为限流二极管5)L1为储能电感当PWM信号为高电平时,三极管导通,电源电压Vin对储能电感L充电,此时由于二极管两端为反向电压,因此处于截止状态,从而导致负载电阻两端电压上升,当PWM信号为低电平时,三极管断开,此时二极管两端变为正向电压,处于导通状态,从而电感通过二极管放电.使得电感中的电能不断减小,负载两端电压逐渐下降,当三极管的导通频率足够高时,就能够使负载电阻两端输出电压的纹波幅度满足设计要求,从而保持输出电压的稳定.2、TL494内部结构图3、各管脚功能1、2脚是误差放大器的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益补偿端;4脚为死区事件控制端;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脚为电源端;13脚为输出控制端;14脚为5V基准电压输出端,最大输出电流10mA;15、16脚是误差放大器的反相和同相输入端。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电子技术课程设计报告设计课题:基于TL494的非隔离开关电源设计专业班级:学生:指导教师:设计时间:物理与电子工程学院目录1 设计任务与要求 (4)2 集成稳压电源和开关电源的区别 (4)2.1 集成稳压器的组成 (4)2.2 开关电源的组成 (5)3 开关电源的分类 (6)4 常见开关电源的介绍 (6)4.1基本电路 (7)4.2 单端反激式开关电源 (7)4.3单端正激式开关电源 (8)4.4自激式开关稳压电源 (8)4.5 推挽式开关电源 (9)4.6 降压式开关电源 (9)4.7 升压式开关电源 (10)4.8 反转式开关电源 (10)5 buck变换器 (11)5.1 buck工作原理 (11)5.2 buck变换器的参数计算 (12)6 TL494 脉宽调制电路 (14)6.1 TL494 芯片主要特征 (14)6.2 TL494 工作原理简述 (14)6.3 标准 BUCK(降压)电路图 (15)7 性能测试结果分析 (16)8.结论与心得 (16)9.参考文献 (17)10.附录 (17)基于TL494的非隔离开关电源设计一、设计任务与要求1.掌握PCB制板技术、焊接技术、电路检测以及集成电路的使用方法。
2.掌握TL494的非隔离开关电源的设计、组装与调试方法。
3.研究开关电源的实现方法,并按照设计指标要求进行电路的设计与仿真。
具体要求如下:①分析、掌握该课题总体方案,广泛阅读相关技术资料,并提出自己的见解。
②掌握开关电源的工作原理。
③设计硬件系统并进行仿真,掌握系统调试方法,使系统达到设计要求。
主要技术指标设计要求:直流输入电压:10~40V;输出电压:5V;输出电流:1A;效率:≥72%。
二、集成稳压电源和开关电源的区别(1)、集成稳压器的组成图1 集成稳压器的组成电路部包括了串联型直流稳压电路的各个组成部分,另外加上保护电路和启动电路。
1.调整管在W7800系列三端集成稳压电路中,调整管为由两个三极管组成的复合管。
这种结构要求放大电路用较小的电流即可驱动调整管发射极回路中较大的输出电流,而且提高了调整管的输入电阻。
2.放大电路在W7800系列三端集成稳压电路中,放大管也是复合管,电路组态为共射接法,并采用有源负载,可以获得较高的电压放大倍数。
3.基准电源在W7800系列三端集成稳压电路中,采用一种能带间隙式基准源,这种基准源具有低噪声、低温漂的特点,在单片式大电流集成稳压器中被广泛采用。
4.采样电路在W7800系列三端集成稳压电路中,采样电路由两个分压电阻组成,它对输出电压进行采样,并送到放大电路的输入端。
5.启动电路启动电路的作用是在刚接通直流输入电压时,使调整管、放大电路和基准电源等部分建立起各自的工作电流。
当稳压电路正常工作后,启动电路被断开,以免影响稳压电路的性能。
6.保护电路在W7800系列三端集成稳压电路中,芯片部集成了三种保护电路,它们是限流保护电路、过热保护电路和过压保护电路。
(2)、开关电源的组成图2 开关电源的组成当输出电压发生变化时,采样电路将输出电压变化量的一部分送到比较放大电路,与基准电压进行比较并将二者的差值放大后送至脉冲调制电路,使脉冲波形的占空比发生变化。
此脉冲信号作为开关管的输入信号,使调整管导通和截止时间的比例也发生变化,从而使滤波后输出电压的平均值基本保持不变。
三、开关电源的分类1、按开关管的连接方式,开关电源可分为串联型开关电源和并联型开关电源。
串联型开关电源的开关管是串联在输入电压和输出负载之间,属于降压式稳压电路;而并联型开关电源的开关管是在输入电压和输出负载之间并联的,属于升压式稳压电路。
2、按激励方式,开关电源可分为自激式和他激式。
在自激式开关电源中,由开关管和高频变压器构成正反馈环路,来完成自激振荡,类似于间歇振荡器;而他激式开关电源必须附加一个振荡器,振荡器产生的开关脉冲加在开关管上,控制开关管的导通和截止,使开关电路工作并有直流电压输出。
3、按调制方式,开关电源可分为脉宽调制(PWM)方式和脉频调制(PFM)方式。
PWM是通过改变开关脉冲宽度来控制输出电压稳定的方式,而PFM是当输出电压变化时,通过取样比较,将误差值放大后去控制开关脉冲周期(即频率),使输出电压稳定。
4、按输出直流值的大小,开关电源可分为升压式开关电源和降压式开关电源,也可分为高压开关电源和低压开关电源。
5、按输出波形,开关电源可分为矩形波和正弦波电路。
6、按输出性能,开关电源可分为恒压恒频和变压变频电路。
7、按开关管的个数及连接方式又可将开关电源分为单端式、推挽式、半桥式和全桥式等。
单端式仅用一只开关管,推挽式和半桥式采用两只开关管,全桥式则采用四只开关管。
8、开关电源按能量传递方式又可分为正激式和反激式。
9、按软开关方式分,开关电源有电流谐振型、电压谐振型、E类与准E类谐振型和部分谐振型等。
四、常见开关电源的介绍1.基本电路开关式稳压电源的基本电路框图如下图3所示。
交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。
控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。
这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。
控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。
图3 基本电路2.单端反激式开关电源单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。
电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。
所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。
当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。
单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。
唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。
单端反激式开关电源使用的开关管VT1 承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。
图4 单端反激式开关电源3.单端正激式开关电源单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。
这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。
当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。
在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。
为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。
由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率围大,可输出50-200 W的功率。
电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。
图5 单端正激式开关电源4.自激式开关稳压电源自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。
这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。
当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2 中感应出使VT1 基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1 很快饱和。
与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic 开始减小,在L2 中感应出使VT1 基极为负、发射极为正的电压,使VT1 迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。
在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。
这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压。
自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作从,也省去了控制电路。
电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输人和输出相互隔离的优点。
这种电路不仅适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。
图6 自激式开关电源5.推挽式开关电源推挽式开关电源的典型电路如图六所示。
它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。
电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。
这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。
电路的输出功率较大,一般在100~5000W围。
图7 推挽式开关电源6.降压式开关电源降压式开关电源的典型电路如图七所示。
当开关管VT1 导通时,二极管VD1 截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。
当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。
电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。
这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。
图8 降压式开关电源7.升压式开关电源升压式开关电源的稳压电路如图八所示。
当开关管 VT1 导通时,电感L储存能量。
当开关管VT1 截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。
图9 升压式开关电源8.反转式开关电源反转式开关电源的典型电路如图九所示。
这种电路又称为升降压式开关电源。
无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。
当开关管VT1导通时,电感L 储存能量,二极管VD1 截止,负载RL靠电容C 上次的充电电荷供电。
当开关管VT1截止时,电感L中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容C充电。
以上介绍了脉冲宽度调制式开关稳压电源的基本工作原理和各种电路类型,在实际应用中,会有各种各样的实际控制电路,但无论怎样,也都是在这些基础上发展出来的。
图10 反转式开关电源五、buck变换器1. buck工作原理BUCK变换器又称降压变换器,它是一种对输入输出电压进行降压变换直流斩波器,即输出电压低于输入电压。
其基本结构如图11.1所示。
假定:(l)开关晶体管、二极管均是理想元件,也就是可以快速地“导通”和“截止”,而且导通压降为零,截止时漏电流为零;(2)电感、电容是理想元件,电感工作在线性区未饱和,寄生电阻为零,电容的等效串联电阻为零;(3)输出电压中纹波电压与输出电压比值小到允许忽略。