TL494及MOS管驱动电路图集
采用TL494的400W大功率稳压逆变器电路
采用TL494的400W大功率稳压逆变器电路采用TL494的400W大功率稳压逆变器电路笔者曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。
标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。
不过,即使蓄电池电压充足,启动180立升的电冰箱仍有困难,因启动瞬间输出电压下降为不足180V而失败。
电冰箱压缩机标称功率多为100W 左右,实际启动瞬间电流可达2A以上,若欲使启动瞬间降压不十分明显,必须将输出功率提高至600VA。
如在增大输出功率的同时,采用PWM稳压系统,可使启动瞬间降压幅度明显减小。
无论电风扇还是电冰箱,应用逆变电源供电时,均应在逆变器输出端增设图1中的LC滤波器,以改善波形,避免脉冲上升沿尖峰击穿电机绕组。
采用双极型开关管的逆变器,基极驱动电流基本上为开关电流的1/β,因此大电流开关电路必须采用多级放大,不仅使电路复杂化,可靠性也变差而且随着输出功率的增大,开关管驱动电流需大于集电极电流的1/β,致使普通驱动IC无法直接驱动。
虽说采用多级放大可以达到目的,但是波形失真却明显增大,从而导致开关管的导通/截止损耗也增大。
目前解决大功率逆变电源及UPS的驱动方案,大多采用MOS FET管作开关器件。
一、MOSFET管的应用近年来,金属氧化物绝缘栅场效应管的制造工艺飞速发展,使之漏源极耐压(VDS)达kV以上,漏源极电流(IDS)达50A已不足为奇,因而被广泛用于高频功率放大和开关电路中。
除此而外,还有双极性三极管与MOS FET管的混合产品,即所谓IGBT绝缘栅双极晶体管。
顾名思义,它属MOS FET管作为前级、双极性三极管作为输出的组合器件。
因此,IGBT既有绝缘栅场效应管的电压驱动特性,又有双极性三极管饱合压降小和耐压高的输出特性,其关断时间达到0.4μs以下,VCEO达到1.8kV,ICM达到100A的水平,目前常用于电机变频调速、大功率逆变器和开关电源等电路中。
由TL494组成的电动车控制器电路图
由TL494组成的电动车控制器电路图展开全文201108-29由TL494组成的电动车控制器电路201108-29传感器LM1042在汽车中的应用电路查看: 134 评论(0)传感器LM1042在汽车中的应用电路LM1042在汽车中的应用电路如图所示。
电源取自12V蓄电池。
利用油压开关S1来选择探头。
在汽车点火时S1闭合,通过风将第8脚拉成低电平,选择探头1测量油箱中的液位。
发动机开始工作后S1就断开,U 经过VD1把第8脚拉成高电平,改由辅助探头2测量液位。
即使发动机失速,C5使第8脚仍保持高电平,能禁止探头1测量。
HL为油压报警灯。
VD2可防止电源的极性接反。
RP1用来调整探头的工作电流,使I=200mA。
RP2用以校准每次测量的持续时间。
闭合S2时,COSC被短路,选择单次测量模式。
断开S2时选择重复测量模式。
如需改变A4的电压增益,可沿图中的虚线接入电阻R7。
数字电压表接在Uo2端与Uo1之间,利用R5、C6可滤除仪表输入端的高频干扰。
201108-29传感器LM1042在汽车中的应用电路查看: 134 评论(0)传感器LM1042在汽车中的应用电路LM1042在汽车中的应用电路如图所示。
电源取自12V蓄电池。
利用油压开关S1来选择探头。
在汽车点火时S1闭合,通过风将第8脚拉成低电平,选择探头1测量油箱中的液位。
发动机开始工作后S1就断开,U 经过VD1把第8脚拉成高电平,改由辅助探头2测量液位。
即使发动机失速,C5使第8脚仍保持高电平,能禁止探头1测量。
HL为油压报警灯。
VD2可防止电源的极性接反。
RP1用来调整探头的工作电流,使I=200mA。
RP2用以校准每次测量的持续时间。
闭合S2时,COSC被短路,选择单次测量模式。
断开S2时选择重复测量模式。
如需改变A4的电压增益,可沿图中的虚线接入电阻R7。
数字电压表接在Uo2端与Uo1之间,利用R5、C6可滤除仪表输入端的高频干扰。
201108-29传感器LM1042在汽车中的应用电路查看: 124 评论(0)传感器LM1042在汽车中的应用电路LM1042在汽车中的应用电路如图所示。
TL494-应用电路
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.。
用TL494制作的ATXC开关电源控制电路图
用TL494制作的ATXO 关电源控制电路图本开头电源控制电路采用T L 4 9 4 (有的电源采用KA 7 5 0 0 B, 其管脚功能与TL4 9 4相同,可互换)及LM 3 3 9集成电路(以下简称4 9 4和 3 3 9 ) o 4 9 4是双排1 6脚集成电路,工作电压7〜4 0 V 。
它含有由 (14} 脚输出的+ 5 V 基准电源,输出电压为+ 5 V (± 0 . 0 5 V ),最大输出电流 2 5 0 mA; 一个频率可调的锯齿波产生电路。
ATX 电源的控制电路见图1。
控制电路采用T L 4 9 4 (有的电源采用K A 7 5 00 B,其管脚功能与TL4 9 4相同, 可互换)及LM 3 3 9集成电路 (以下简称4 9 4和3 3 9 ) 。
4 9 4是双排1 6脚集成电路, 工作电压7〜4 0 V 。
它含有由(14}脚输出的+ 5 V 基准电源,输出电压为+ 5 V (± 0 . 0 5 V ),最大输出电流2 5 0 mA; 一个频率可调的锯齿波产生电路,振荡频率由 (5}脚外接电容及(6}脚外接电阻来决定。
(13}脚为高电平■时,由(8}脚及(11}脚 输出双路反相(即推挽工作方式)的脉宽调制信号。
本例为此种工作方式,故将(13}脚与{14}脚相连接。
比较器是一种运算放大器,符号用三角形表示,它有一 个同相输入端“ + ” ; 一个反相输入端“―”和一个输出端。
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开关集成电路TL494内部原理图
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高频逆变器电路图(第1页)
tl494⾼频逆变器电路图(第1页)
图⽚集简介:tl494⾼频逆变器电路图 (第1页),该页⾯将为您提供关于
tl494⾼频逆变器电路图的图⽚集,涵盖的图⽚有逆变器电路图介绍
(tl494/555作逆变器/纯正弦波逆变器电路) 模拟技术正⽂下图为利⽤tl494组成的400w⼤功率稳压逆变器电路. 求助关于...
逆变器电路图介绍(tl494/555作逆变器/纯正弦波逆变器电路)
模拟技术正⽂下图为利⽤tl494组成的400w⼤功率稳压逆变器电路.
求助关于12到220v 100w以下的逆变器制作
逆变器电路21本⽂图⽚内容是:tl494⾼频逆变器电路图
tl494组成的逆变器(7.2v 转450v ac)电路图
tl494设计的逆变器电路。
TL494的直流12V逆变220V交流电路图
采用TL494的400W直流12V转交流220V逆变器电路图目前所有的双端输出驱动IC中,可以说美国德克萨斯仪器公司开发的TL494功能最完善、驱动能力最强,其两路时序不同的输出总电流为SG3525的两倍,达到400mA。
仅此一点,使输出功率千瓦级及以上的开关电源、DC/DC变换器、逆变器,几乎无一例外地采用TL494。
虽然TL494设计用于驱动双极型开关管,然而目前绝大部分采用MOSFET开关管的设备,利用外设灌流电路,也广泛采用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(kΩ)·C (μF),其最高振荡频率可达300kHz,既能驱动双极性开关管,增设灌电流通路后,还能驱动MOSFET开关管。
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2×200mA,加入驱动级即能驱动近千瓦的推挽式和桥式电路。
图采用TL494的400W直流12V转交流220V逆变器电路TL494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。
tl494详解(特性、封装、内部电路方框图)
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 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、内止 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 500mA 的驱动能力。 7、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:
分比时间中下降到零。两个误差放大器具有从-0.3V 到(Vcc-2.0)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。误差放大器的输出端常 处于高电平,它与脉冲宽度调制器的反相输入端进行或运算,正是这种电路 结构,放大器只需最小的输出即可支配控制回路。 当比较器 CT 放电,一个正脉冲出现在死区比较器的输出端,受脉冲 约束的双稳触发器进行计时,同时停止输出管 Q1 和 Q2 的工作。若输出控制 端连接到参考电压源,那幺调制脉冲交替输出至两个输出晶体管,输出频率 等于脉冲振荡器的一半。如果工作于单端状态,且最大占空比小于 50%时, 输Байду номын сангаас驱动信号分别从晶体管 Q1 或 Q2 取得。输出变压器一个反馈绕组及二极 管提供反馈电压。在单端工作模式下,当需要更高的驱动电流输出,亦可将 Q1 和 Q2 并联使用,这时,需将输出模式控制脚接地以关闭双稳触发器。这 种状态下,输出的脉冲频率将等于振荡器的频率。 TL494 内置一个 5.0V 的基准电压源,使用外置偏置电路时,可提供 高达 10mA 的负载电流,在典型的 070℃温度范围 50mV 温漂条件下,该基 准电压源能提供±5%的精确度。 TL494 内部电路方框图
用TL494做400W大功率稳压逆变器
2009年10月29日用TL494做400W大功率稳压逆变器电路图1 目前所有的双端输出驱动IC中,可以说美国德克萨斯仪器公司开发的TL494功能最完善、驱动能力最强,其两路时序不同的输出总电流为SG3525的两倍,达到400mA。
仅此一点,使输出功率千瓦级及以上的开关电源、DC/DC变换器、逆变器,几乎无一例外地采用TL494。
虽然TL494设计用于驱动双极型开关管,然而目前绝大部分采用MOS FET 开关管的设备,利用外设灌流电路,也广泛采用TL494。
为此,本节中将详细介绍其功能及应用电路。
其内部方框图如图3所示。
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(kΩ)·C(μF),其最高振荡频率可达300kHz,既能驱动双极性开关管,增设灌电流通路后,还能驱动MOS FET开关管。
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2×200mA,加入驱动级即能驱动近千瓦的推挽式和桥式电路。
TL494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。
TL494典型应用电路-推荐下载
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电通,力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置,机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2,荷试而下卷且高总可中体保资配障料置各试时类卷,管调需路控要习试在题验最到;大位对限。设度在备内管进来路行确敷调保设整机过使组程其高1在中正资,常料要工试加况卷强下安看与全22过,22度并22工且22作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资;中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整,高核或中对者资定对料值某试,些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位,卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置,地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中,案资要,料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气,设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术,技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式;资,对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资,件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调,并试合且技理进术利行,用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活:。。在对对分于于线调差盒试动处过保,程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试,题技应,术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进,变行需压隔要器开在组处事在理前发;掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时,、,强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试,卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用,关高要技中进术资行资料检料试查,卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
逆变器电路图介绍(TL494555作逆变器纯正弦波逆变器电路)
逆变器电路图介绍(TL494555作逆变器纯正弦波逆变器电路)逆变器电路图—最简单12v变220v逆变器以下是一款较为容易制作的逆变器电路图,可以将12V直流电源电压逆变为220V市电电压,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG4驱动,来控制BG6和BG7工作。
其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。
在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。
可根据需要,选择适当的12V蓄电池容量。
逆变器电路图—TL494逆变器电路TL494芯片400W逆变器电路图变压器功率为400VA,铁芯采用45&TImes;60mm2的硅钢片。
初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2&TImes;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VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道MOS FET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3.6~4.7kΩ之间选择,或用10kΩ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MOS FET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,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。
建议选用100V/32A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。
同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。
如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器。
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。
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MOS FET开关管。
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由NCP1014构成的10瓦隔离式空调控制器开关电源,其电路采用常
见的反激式拓扑结构,如图2所示。
FR1为熔断电阻器,D1-4为输
入级整流管,C1及C2为输入级滤波电容,L1为输入级EMI差模抑制
电感。
D5、C3和R1分别为吸收电路超快恢复二极管、高压陶瓷电容和功率
电阻。
T1为EE22铁氧体磁芯高频功率开关变压器。
U1为NCP1014
单片开关电源IC,D6、R2和C4分别为辅助电源整流二极管、限流电
阻和电解滤波电容。
U2、R3和ZD1分别为次级电压反馈高压隔离光
耦、限流电阻和电压参考稳压二极管。
D7和C6分别为12伏输出电源
超快恢复整流二极管和电解滤波电容。
U3和C7分别为5伏输出电源
稳压IC和电解滤波电容。
C5为安规Y2电容。
■ 电路设计要点
以图2为例,介绍用NCP1014设计空调控制器开关电源电路的基本要点。
● 高频功率开关变压器T1
高频开关变压器是开关电源核心器件之一,其参数的设计直接影响到开关电源的许多性能。
设计时须全面综合考虑开关电源各个方面因素。
采用不连续模式时,开关变压器的电感量应选择少一些,反之,采用连续模式时,变压器电感量应选择大一些。
变压器匝比的选择应结合需要的最大占空比、功率开关管和次级整流二极管的反向耐压值来考虑。
一般来讲,功率小的开关电源采用不连续的工作模式。
● 初级输入滤波电容C1和C2
C1和C2可选用普通的电解电容,主要作用是对输入电压平滑滤波,滤除100赫兹纹波电压,为开关电源提供相对稳定的直流电压。
宽电压输入范围时,C1和C2至少要保证开关电源每瓦有2微法以上的电容量。
● 差模抑制电感L1
L1与输入电容C1和C2一起构成Л型滤波电路,起到抑制开关电源EMI的作用。
推荐L1采用带铁氧体磁芯的电感,L1的电感量应大于或等于设计值,所能承受的有效值电流也要留出一定余量。
/2007/10/20071019121121109563.html
● 初级RCD吸收电路R1、C3和D5
其主要作用是用来吸收功率开关管关断时产生的上升沿尖峰电压能量,减少尖峰电压幅值,防止功率开关管过电压击穿。
R1要求采用1W以上的功率电阻,阻值在68千欧左右。
C3要求用低等效串联电阻的陶瓷电容,容量在1000皮法左右,耐压值在400伏以上。
D5则要求选用超快恢复二极管,反向耐压值在600伏以上。
● 辅助电源电路R2、C4和D6
C4选用22微法普通的电解电容。
D6要求用有足够高反向耐压的开关二极管。
由于NCP1014的过载、过压和过流等保护功能是通过检测辅助电源的电压幅值来实现的,R2阻值调整要特别注意,阻值过大,IC容易欠压保护,反之,又可能过压保护。
● 次级输出滤波电容C6
C6的主要作用是平滑滤波。
鉴于C6的等效串联电阻(ESR)和容量直接决定了输出电压的纹波电压大小,因此,要尽量选择低ESR值和容量大的电解电容。
● 反馈取样电路U2、R3和ZD1
U2选用普通隔离光耦,如PC817。
稳压管ZD1提供12伏输出电压的参考电压,R3是稳压管ZD1的限流电阻,将稳压管的工作电流限制在5~10mA。
也可通过调整R3阻值微调12伏的电压值。
● 次级整流二极管D7
D7应选用具有足够高反向耐压的超快恢复二极管。
为减少正向导通损耗,也可选用有足够高反向耐压的肖特基二极管。
不连续模式时,D7的反向恢复时间应小于75ns,采用连续模式时,要求D7的反向恢复时间小于35ns。
MUR220属于这类超快恢复二极管。
不要使用普通的快恢复二极管,因为,这种管子的反向恢复时间有几百ns。
● 二次5伏线性稳压电路U3和C7
U3选用价格低廉TO220封装的7805稳压IC,由于5伏电源电流较少,U3输入端可直接连至12伏电源。
C7选用47微法普通的电解电容就能满足要求。
结束语:
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p; 家用空调控制器电源采用开关电源方案是空调产品发展的最终趋势。
NCP1014单片开关电源方案具有性能稳定可靠、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,在家用空调控制电源中具有相当大的应用市场。
如有需要,利用NCP1014也可设计多路输出式开关电源,其要点是电源总的输出功率等于各路输出功率之和。
基于TL494的高压钠灯电子镇流器控制电路
控制电路原理图如图4所示。
图中采用的核心控制芯片是TL494,以推挽方式输出两路相位相差180°的脉冲,由于TL494脉冲信号的驱动功率不够大,所以要对其进行功率放大,然后采用高频变压器将驱动信号与主电路隔离,再经过稳压管稳压限幅之后,用来驱动MOS管。
在推挽方式下,TL494的脉冲输出效率与外围电阻电容之间的关系是F=1.1/2RC。