TL494 开关稳压电源

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tl494场效应管稳压稳流电路_概述说明以及解释

tl494场效应管稳压稳流电路_概述说明以及解释

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开关稳压电路

TL494开关稳压电路
开关电路输出的电流不是直流,它的后面还需要连接整流平滑电流,把脉动电流转换成直流电流。
如图,是一个基于TL494的开关稳压器电路。
开关电路输出的电流不是直流它的后面还需要连接整流平滑电流把脉动电流转换成直流电流
TL494开关稳压电路
开关稳压器是通过完全处于ON状态时,Vce(sat)
另外,开关稳压器处于OFF状态时无集电极电流,当然也就不存在功率损耗。这就是开关稳压器功率损耗小的主要原因。开关稳压器处于按需供应,非串联稳压器的一直供应。

TL494开关电源设计--BUCK电路解析

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充电器原理与维修

TL494充电器原理与维修

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。

tl494电源工作原理

tl494电源工作原理

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。

基于TL494的开关稳压电源设计

基于TL494的开关稳压电源设计

中国高新技术企业Hi-TECH基于TL494的开关稳压电源设计文/谢光希张华王川【摘要】本系统为基于TL494的开关稳压电源。

系统由单片机控制,辅以必要的数模模数转换电路,实现了输出电压可调与实时显示的功能。

【关键词】开关电源TL494单片机1.引言随着电力电子技术的发展,电源在各个系统中的核心作用日趋明显。

系统要求电源提供长期稳定的电压,而市电电压的不稳定又使传统电源难以实现输出电压长期稳定的功能,过大的电压偏差可能会导致设备的永久损坏。

开关电源正由于其输出电压长期稳定,而且轻巧,高效,高可靠性的优点,得到了越来越广泛的发展与应用。

本系统以单端反激变换器为核心,辅以必要的控制电路及外围电路,构成了一个开关稳压电源。

控制模块由单片机、D/A转换芯片及PWM控制芯片TL494组成。

单片机根据输入产生8位控制信号,通过D/A转换成电压后控制TL494产生PWM信号,驱动反激变换器中的MOSFET管启动,实现电压的输出。

TL494自带的电压比较器接收来自输出电压的采样信号,调整PWM的脉冲宽度,实现输出电压的稳定。

同时,系统利用A/D转换芯片对输出电压进行采样,将数字信号返回到单片机,实现输出电压与输出电流的显示功能。

2.设计方案2.1总体方案的确定本设计决定采用以单片机控制核心,TL494为PWM信号产生芯片的单端反激电路制作开关电源。

单片机从键盘输入接收输出电压设定信号,通过D/A转换芯片AD0832对TL494进行控制,并利用TL494内部的比较器实现输出电压的稳定,对输出电压与电流的采样利用AD0809实现,信号返回单片机后实现输出电流与电压的显示。

系统框图如下:图1系统框图2.2主回路器件的选择及参数计算单端反激电路的工作原理为:在开关管VD处于导通状态时,电源UIN向电感L充电,同时电容C向负载R供电;在VD处于断开状态时,电感L向R释放能量,继续提供电压,电感L储存的能量与释放的能量相等。

TL494控制BUCK型开关电源电路

TL494控制BUCK型开关电源电路

TL494控制BUCK型开关电源电路摘要1、引言电源的优劣直接影响到各类电子设备的性能。

因此设计出性能良好的电源意义重大。

广义的讲,能够提供电能的设备称为电源。

我们这里所指的电源是把身边现有的电源转化成我们电子设备所需要的某种类型电源的一种电子装置。

开关电源是直流稳压电源的一种,自问世以来,以其轻小高效越来越受到人们的青睐,在直流电源的大多场合已取代了传统的线性开关电源,并且正不断发展,其市场广阔。

2、DC/Dc变换器主电路及其控制方式开关电源功率调整管都工作在开关状态下,而线性稳压电源的功率管工作在线性放大状态下,这是开关电源与线性稳压电源的显著区别,也是开关电源这个名字由来的原因。

目前开关电源中目前常用的半导体开关管有GTR、MOSFET、IGBT等,通过控制信号控制其导通与关断,实现将一种直流电转换成另外一种大小的直流电,配上电感电容滤波器件能输出稳定。

DC/DC变换器是开关电源中最主要的功率变换环节。

DC/DC变换器有输入输出无隔离(即“直通”)型和输人输出隔离型两种类型。

“直通”型DC/oC变换器典型的电路有Buck(降压)型、Boost(升压)型、Buck一Boost(升降压)式和Cuk型等几种类型;输人与输出隔离型的DC/DC变换器典型的电路有单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式等几种类型。

但无论哪种类型的DC/DC变换器的开关电源,其基本原理都是开关管工作于开关状态下,通过改变开关管导通与关断的时间关系来改变输出电压的。

开关电源要实现输出稳定少不了相应的控制电路,其电路有三种:(l)由分立元件构成;(2)通过软件编程由单片机系统来实现;(3)由专用的集成控制器来实现。

其中专用集成控制器实现方式以其使用方便、无需编程、所需元件数量少等优点,是开关电源常用的一种控制方式。

TL494就是其中常见的一种专用集成控制器。

3、TL494介绍TL494由德州仪器公司设计并推出,推出后立刻得到市场的广泛接受,尤其是在PC机的ATx半桥电源上。

开关电源芯片TL494应用的介绍

开关电源芯片TL494应用的介绍

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)。

基于TL494开关电源设计

基于TL494开关电源设计

基于TL494的DC-DC开关电源设计摘要随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切。

近年来 ,随着功率电子器件(如IGBT、MOSFET)、PWM技术以及电源理论发展 ,新一代的电源开始逐步取代传统的电源电路。

该电路具有体积小,控制方便灵活,输出特性好、纹波小、负载调整率高等特点。

开关电源中的功率调整管工作在开关状态,具有功耗小、效率高、稳压范围宽、温升低、体积小等突出优点,在通信设备、数控装置、仪器仪表、视频音响、家用电器等电子电路中得到广泛应用。

开关电源的高频变换电路形式很多, 常用的变换电路有推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等形式。

本论文采用双端驱动集成电路——TL494输的PWM脉冲控制器设计小汽车中的音响供电电源,利用MOSFET管作为开关管,可以提高电源变压器的工作效率,有利于抑制脉冲干扰,同时还可以减小电源变压器的体积。

关键词:IGBT,PWM,推挽电路,半桥电路,单端正激BASED ON THE DC-DC TL494 SWITCHING POWER SUPPLYABSTRACTWith the rapid development of electronic technology, electronic systems, more and more extensive applications, the types of electronic equipment, more and more electronic equipment and people work and live closer and closer. In recent years, with the power electronic devices (such as IGBT, MOSFET), PWM switching power supply technology and development of the theory, a new generation of power began to gradually replace the traditional power supply circuits. The circuit is small, flexible to control the output characteristics of a good, ripple, load adjustment rate and so on.Switching power supply in the power adjustment control work in the off state, with low power consumption, high efficiency, wide voltage range, low temperature rise, and other outstanding advantages of small size, the communication equipment, CNC equipment, Instrumentation, video audio, home appliances so widely used in electronic circuits. High frequency converter switching power supply so many forms of commonly used with push-pull converter, full bridge, half bridge, single-ended forward and the form of single-ended flyback. In this thesis, two-side driver IC - TL494 PWM pulse output of the controller design car audio power supply in use as a switch MOSFET, can improve the efficiency of the power transformer, is conducive to impulse noise suppression, but also can reduce the size of the power transformer.KEY WORDS: IGBT,MOSFET,Push-pull circuit,Half bridge circuit, Single-ended forward目录前言 (1)第1章开关电源基础技术 (6)1.1 开关电源概述 (6)1.1.1 开关电源的工作原理 (6)1.1.2 开关电源的组成 (7)1.1.3 开关电源的特点 (7)1.2 电源电路组成 (8)1.3开关电源典型结构 (5)1.3.1串联开关电源结构 (5)1.3.2并联开关电源结构 (5)1.4 电力场效应晶体管MOSFET (11)1.5 开关电源的技术指标 (8)第2章开关变换电路 (10)2.1 推挽开关变换电路 (10)2.1.1 推挽开关变换基本电路 (14)2.1.2 自激推挽式变换器 (15)2.2 半桥变换电路 (18)2.3 正激变换电路 (19)2.4 DC/DC升压模块设计 (20)第3章双端驱动集成电路TL494 (19)3.1 TL494简介 (19)3.2 TL494的工作原理 (20)3.3 TL494内部电路 (240)3.4 TL494构成的PWM控制器电路 (22)第4章 TL494 在汽车音响供电电源中的应用 (28)4.1 汽车音响电源简述 (28)4.2 汽车音响供电电源的组成 (30)4.2.1 TL494的辅助电路设计 (30)4.2.2 主电路的设计 (32)结论 (29)谢辞 (30)参考文献 (35)附录 (36)外文资料翻译 (37)前言电源是实现电能变换和功率传递的主要设备、在信息时代,农业、能源、交通运输、信息、国防教育等领域的迅猛发展,对电源产业提出了更多、更高的要求,如:节能、节电、节材、缩体、减重、环保、可靠、安全等。

TL494开关电源设计--BUCK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

TL494

TL494及其在半桥变换开关电源中应用电压驱动型脉宽调制器件TL494的脉宽调制特性,在半桥变换开关电源中的应用情况分析:电压驱动;脉宽调制;半桥变换;开关电源TL494是美国德克萨斯州仪器公司生产的一种性能优良的电压驱动型脉宽调制器件,可作为单端式、推挽式、全桥式、半桥式开关电源控制器,被广泛应用于开关电源中,是开关电源的核心控制器件。

TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随2种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式。

在推挽输出方式时,他的两路驱动脉冲相差180°;而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同步同相。

TL494的3脚为脉宽调制补偿端,4脚为死区电平控制端,5脚和6脚为内部锯齿波振荡器的外界振荡电阻和振荡电容连接端。

当在TL494的12脚和7脚接上直流辅助电源,并在他的6脚和5脚分别接上振荡电阻R和振荡电容C后,就可在他的5脚上得到一个振荡频率为:f=1.1/RC的锯齿波振荡电压VΔ;直流输入供电范围在7~40 V之间。

1TL494的特点(1)内置有5 V±5%的基准电源。

(2)末级输出级的最大电流可达250 mA。

(3)有死区时间可调控制端。

(4)可对他的锯齿波振荡器的工作状态执行外同步控制。

(5)末级输出可采用双端对称输出或单端输出的工作方式。

2TL494的性能测试(1)工作电压对各参数的影响,如表1所示。

此时调频电容为9 nF,调频电阻为9 kΩ,调宽电压为2.5 V。

从表1可以看出,工作电压V的改变对输出脉冲的周期T及脉宽T1无影响,而脉冲的幅值F随着工作电压V的增加也逐步增大,工作电流I随电压的变化不是很大,其供电范围在7~40 V之间,而其工作频率可达300 kHz,可见TL494的可调性大。

(2)当TL494调频电容和电阻一定时,改变脉冲宽度,就会得到输出脉冲宽度不同的一系列脉冲,这样就会得到调宽电压与占空比的关系,如图1所示。

从图1可以看出,当脉宽为周期的1/2时,效果最佳。

tl494lm339方案atx电源电路工作原理与维修

tl494lm339方案atx电源电路工作原理与维修

T L494L M339方案A T X电源电路工作原理与维修(总10页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.MarchLWT2005 [TL494(KA7500)+LM339] ATX电源电路工作原理与维修随着电脑的逐渐普及和深入到家庭,显示器已经成为维修界的一个亮点,ATX开关电源又将成为维修界的一个新的亮点。

本文以市面上最常见的LWT2005型开关电源供应器为例,详细讲解最新ATX开关电源的工作原理和检修方法,对其它型号的开关电源供应器,也借此起到一个抛砖引玉的作用。

一、概述ATX开关电源的主要功能是向计算机系统提供所需的直流电源。

一般计算机电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。

它将市电整流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。

其外观图和内部结构实物图见图1和图2所示。

ATX开关电源的功率一般为250W~300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、—5V()、+12V(10A)、—12V(1A)、+(14A)、+5VSB()。

为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。

二、工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。

参照实物绘出整机电路图,如图3所示。

1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源就会一直工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。

如图4所示,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。

基于TL494的开关稳压电源设计

基于TL494的开关稳压电源设计

基于TL494的开关稳压电源设计张双冀苗苗李怡潜李竹(山西师范大学物理与信息工程学院,山西临汾041004)[摘要]在分析传统BUCK 电路特点的基础上,提出了一种基于TL494的开关稳压电源设计方案。

为了缓解开关电源效率与纹波二者之间的矛盾,该设计方案采用了两个改善措施:开关管代替续流二极管;多个滤波电容并联代替单个滤波电容。

通过测试,当电源效率大于85%时,纹波系数可降低到1.6%。

另外本设计还具有过流保护功能和负载识别功能。

[关键词]开关电源;PWM 波;BUCK 电路;稳压中图分类号:TN86文献标识码:A文章编号:1008-6609(2019)01-0009-041引言对开关电源的研究是当今电源设计中最为活跃的课题之一,由于开关电源具有效率高、稳压范围宽、体积小、重量轻、输出精度高等优点,因此被广泛用于电子计算机、通讯、家电等各个行业。

然而开关电源的效率和纹波存在矛盾,即在开关频率一定时,提高了电源效率,同时纹波也增大,使电源稳定性能降低,反之若降低纹波,又会导致电源效率下降。

为了缓解效率和纹波二者之间的矛盾,同时电源效率和纹波电压都控制在比较理想的范围内,本设计方案主要采用了两个改进措施:用开关管代替续流二极管和用多个滤波电容并联代替单个滤波电容。

本设计方案以16V 到5V 的直流电源降压转换为例进行说明。

2理论分析在DC-DC 非隔离式开关电源拓扑结构中,根据工作开关T 、电感L 、二极管D 、电容C 的连接方式不同,可以分为BUCK 拓扑结构、BOOST 拓扑结构、BUCK-BOOST 拓扑结构,其中BUCK 拓扑结构能完成输出电压低于输入电压的降压功能。

BUCK 拓扑结构电路原理图如图1所示。

PWM 波作用于开关管T 的控制极,使得输入电压值为U I 的直流电压源为后续电路间歇提供能量;电感L 起储能作用,是开关稳压电路的标志元器件;电容C 起滤波作用,将开关高频谐波滤除;续流二极管D 在开关管断开时,为负载R L 提供了通路;反馈采样电路中的采样电阻R 1和R 2,为主控电路提供负反馈信号,使其产生稳定占空比的PWM 波。

明纬2sc3320tl494开关电源的稳压和短路保护的原理

明纬2sc3320tl494开关电源的稳压和短路保护的原理

明纬2sc3320tl494开关电源的稳压和短路保护的原理
电路本身标示就不全,V+应该是接24V的却没有标示。

稳压原理:TL494的5V基准电压(14脚)经R23、R20分压,给494的2脚(内部误差放大器的反相输入端)提供2.5V的参考电压,电源24V输出电压经R321、R31、R25、SVR1分压取样,送到494的1脚(内部误差放大器的同相输入端),与反相端的电压比较,控制494的输出脉冲占空比,实现稳压。

过流(短路)保护:是通过接插件CN1所接的电路来控制的,但图中没有这部分电路,图中电路也有错(U2的2、3脚不应连接),具体原理就不好细说,总体是从CN1输入过流信号给U2,由U2的1脚输出高电平给TL494的4脚(死区电压输入控制端),一旦TL494的4脚电压变高,TL494输出脉冲占空比就会减小,甚至停止输出脉冲,实现过流(短路)保护。

tl494电瓶车充电器电路原理 -回复

tl494电瓶车充电器电路原理 -回复

tl494电瓶车充电器电路原理-回复TL494是一款常用的开关稳压器芯片,广泛应用于电源控制电路中。

在电瓶车充电器电路中,TL494起到了控制电源输出和保护电池的重要作用。

本文将分为以下几个步骤逐步回答关于TL494电瓶车充电器电路的原理。

第一步:了解电瓶车充电器的基本原理。

电瓶车充电器的主要功能是将外部交流电转换为适合电池充电的直流电。

充电器需要遵循一定的充电工作原理,如恒流充电和恒压充电等。

根据电池的充电特性,充电器需要能够智能地控制充电过程,避免过充或过放,从而延长电池的使用寿命。

第二步:了解TL494芯片的功能和特点。

TL494芯片是一款经典的开关稳压器芯片,具有广泛的应用领域。

它可以通过调节开关频率和占空比来控制输出电压,实现稳定的直流电压输出。

此外,TL494还具有短路保护、过温保护和失调电流保护等功能,可以保证充电器的安全性能。

第三步:搭建TL494电瓶车充电器电路。

首先,根据电池的电压需求和充电特性,确定充电器的输出电压和电流。

接下来,通过选取合适的元器件,搭建TL494的基本电路,包括电源电路、参考电压电路和反馈电路。

同时,根据需要添加温度传感器和短路保护电路,以确保充电器的稳定性和安全性。

第四步:连接TL494芯片。

将TL494芯片与外围电路进行连接。

根据TL494的管脚功能,将输入电源和参考电压连接到相应的管脚上。

此外,将反馈电路和输出电路连接到TL494的管脚上。

通过调节反馈电路的元器件数值,可以实现对输出电压和电流的控制。

第五步:调试和优化电路。

进行电路的初步调试,检查各部分的连接是否正确,检测电路的工作情况。

根据实际情况调整TL494芯片的参数,以达到所需的充电电压和电流。

同时,通过添加滤波电路和稳压电路,可以提高充电器的稳定性和过载能力。

第六步:安全性能测试和性能优化。

进行电路的安全性能测试,包括短路保护和过温保护等。

检查充电器在工作过程中是否存在意外断电和过热等异常情况。

494开关电源原理与维修

494开关电源原理与维修

494开关电源原理与维修一、494开关电源的原理494开关电源是一种常用的直流电源,它采用了开关电源控制器494作为关键部件,通过控制开关管的导通和断开来实现输入交流电向输出直流电的转换。

494开关电源的基本原理是先将输入交流电通过整流滤波电路转换为直流电,然后通过开关电源控制器494产生高频脉冲信号,通过变压器将直流电转换为高频交流电,再经过整流滤波电路得到稳定的直流输出。

开关电源控制器494采用了反馈控制的方式,通过对输出电压进行采样和比较,控制开关管的导通和断开时间,以使输出电压稳定在设定值。

同时,494还具有过载保护、短路保护、过压保护等功能,保证了开关电源的安全可靠运行。

二、494开关电源的维修1. 故障现象分析在进行开关电源的维修前,首先需要对故障现象进行分析。

常见的故障现象有输出电压不稳定、输出电压为零、变压器发热等。

通过对故障现象的分析,可以初步判断出故障的原因所在。

2. 故障排除步骤在进行开关电源的故障排除时,需要按照以下步骤进行:(1)检查输入电源:检查输入电源是否正常,是否有输入电压,输入电压是否稳定。

(2)检查输出电路:检查输出电路是否有短路、开路等情况。

(3)检查开关电源控制器494:检查494控制芯片是否损坏,是否有松动接触等情况。

(4)检查变压器:检查变压器是否发热、有无短路等情况。

(5)检查滤波电路:检查滤波电容是否损坏,是否有松动接触等情况。

3. 故障原因分析根据故障排除步骤的结果,可以初步判断出故障的原因所在。

常见的故障原因有输入电源异常、输出电路故障、开关电源控制器故障、变压器故障、滤波电路故障等。

4. 故障处理方法根据故障原因的判断,可以采取相应的处理方法进行维修。

一般的处理方法有更换故障元件、修复焊接点、调整输出电压等。

5. 维修注意事项在进行开关电源的维修时,需要注意以下事项:(1)确保电源断开:在进行维修操作前,必须确保开关电源已经断开电源,并等待一段时间,以确保电容器已经放电。

tl494开关电源工作原理

tl494开关电源工作原理

tl494开关电源工作原理摘要:1.TL494 开关电源的工作原理概述2.TL494 开关电源的主要构成部分3.TL494 开关电源的工作过程4.TL494 开关电源的优点与应用领域正文:一、TL494 开关电源的工作原理概述TL494 开关电源是一种高效、低噪音的开关型直流稳压电源,广泛应用于各种电子设备中。

其工作原理主要基于开关管的开通和关断,通过改变开关管的占空比来调整输出电压,实现高效稳定的电源供应。

二、TL494 开关电源的主要构成部分TL494 开关电源主要由以下几个部分组成:1.输入电源:为开关电源提供交流电源,一般为220V 交流电。

2.开关管:负责开启和关闭电源通路,通常采用场效应管或绝缘栅双极晶体管。

3.控制电路:用于驱动和控制开关管,主要包括驱动电路和保护电路。

4.输出滤波电路:用于滤除开关电源输出电压中的高频成分,得到干净的直流电压。

5.反馈电路:用于实时监测输出电压,通过调整开关管占空比来保持输出电压稳定。

三、TL494 开关电源的工作过程TL494 开关电源的工作过程可以分为以下几个步骤:1.开关管导通:在控制电路的驱动下,开关管被导通,输入电源的交流电通过开关管进入开关电源。

2.开关管截止:在控制电路的控制下,开关管被截止,输入电源的交流电被切断,开关电源输出电压为0。

3.输出滤波:开关电源输出的电压经过输出滤波电路,滤除其中的高频成分,得到稳定的直流电压。

4.反馈调整:反馈电路实时监测输出电压,根据输出电压与目标电压的偏差,调整开关管的占空比,从而实现输出电压的稳定。

四、TL494 开关电源的优点与应用领域TL494 开关电源具有以下优点:1.转换效率高:采用开关管进行能量传递,损耗较小,转换效率较高。

2.输出电压稳定:通过反馈电路实时调整开关管占空比,实现输出电压的稳定。

3.低噪音:采用开关方式进行能量转换,有效降低了电源工作过程中的噪音。

tl494开关电源变压器计算

tl494开关电源变压器计算

tl494开关电源变压器计算
TL494是一种常用的PWM控制集成电路,广泛应用于开关电源和DC-DC变换器中。

在设计开关电源变压器时,需要考虑输入电压范围、输出电压、输出电流、变压器的工作频率、变比、损耗和效率等因素。

以下是一些需要考虑的关键因素:
1. 输入电压范围,确定输入电压范围,以便选择合适的变压器工作点。

通常需要考虑输入电压的最小和最大值。

2. 输出电压和电流,确定所需的输出电压和输出电流,这将影响变压器的变比和功率。

3. 工作频率,TL494的工作频率通常在几十kHz到几百kHz之间,选择合适的工作频率可以影响变压器的尺寸和损耗。

4. 变压器变比,根据输入输出电压比和工作频率选择合适的变压器变比,以确保输出电压稳定。

5. 变压器损耗和效率,考虑变压器的铜损和铁损,以及绕组间的漏耗,以提高系统的效率。

在实际计算中,可以根据所选的工作频率、输入输出电压和电
流等参数,利用变压器的基本公式进行计算。

通常包括变压器的匝
数计算、磁芯截面积计算、绕组电流密度计算等。

同时,还需要考
虑变压器的工作模式(如连续导通模式或不连续导通模式)以及所
选的开关管的特性等因素。

总的来说,TL494开关电源变压器的计算涉及多个方面的因素,需要综合考虑设计要求、器件特性和性能指标,以及实际应用中的
稳定性、可靠性和成本等因素,进行全面的设计和计算。

tl494型开关电源,3脚反馈4脚死区控制功能和原理

tl494型开关电源,3脚反馈4脚死区控制功能和原理

tl494型开关电源,3脚反馈4脚死区控制功能和原理TL494是一种固定频率的脉冲宽度调制(PWM)电路,广泛应用于开关电源设计中。

其3脚反馈和4脚死区控制功能及原理如下:
1. 3脚反馈:TL494的3脚是一个相位校正和增益控制端。

通过连接外部元件,可以对电路的增益和相位进行校正,实现更好的性能。

在反馈控制环路中,如果检测到的输出电压高于期望值,3脚会接收到这个信息,并相应地调整脉宽调制器的输出,从而降低输出电压。

反之,如果检测到的输出电压低于期望值,3脚会发送一个信号,使脉宽调制器的输出增加,从而提高输出电压。

2. 4脚死区控制:死区控制是一种用于防止开关电源中开关管频繁切换的方法。

它通过在开关管的开启和关闭之间设置一个短暂的延迟,防止开关管在输入电压或输出电压的小幅波动下频繁开启和关闭。

在TL494中,4脚是间歇期调理端,可以接受0~
3.3V的电压。

当4脚上加的电压越高,截止时间从2%线怀变化到100%的时间就越长。

通过调整4脚上的电压,可以设置死区时间。

总之,TL494的3脚反馈和4脚死区控制功能及原理是开关电源设计中非常重要的部分。

通过合理地调整这些参数,可以优化电源的性能,提高其稳定性和可靠性。

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设计报告题目名称:函数信号发生器及全波精密整流电路的设计闽南师范大学物理与电子信息工程学院参赛队员:摘要:利用集成电路LM324设计各种波形发生电路,开始由电压比较器可以产生方波,方波继续经过基本积分电路可产生三角波,三角波经过低通滤波可以产生正弦波,最后,正弦波经过由集成电路LM358设计的全波精密整流电路可以产生直流脉动信号。

关键词:集成运放;滞回比较器;积分电路;低通滤波;全波精密整流目录LM324芯片简介 (3)LM358芯片简介 (4)1.系统设计 (5)2.单元电路设计 (5)2.1方波的设计 (5)2.2三角波的设计 (6)2.3正弦波的设计 (8)2.4全波精密整流的设计 (9)3.参数选择 (10)4系统波形测试及分析 (11)5.工作总结 (14)6.参考文献 (14)LM324芯片简介LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装(DIP14),外形如图1所示:图1 LM324外型图片它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。

每一组运算放大器可用图2所示的符号来表示:图2 LM324内部的运放单元在电路中的符号它有5 个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端V o 的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端V o 的信号与该输入端的相位相同。

LM324的引脚排列见图3:图3 LM324引脚排列图由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各LM358芯片简介LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358特性(Features):*内部频率补偿。

*直流电压增益高(约100dB) 。

*单位增益频带宽(约1MHz) 。

*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。

*低功耗电流,适合于电池供电。

*低输入偏流。

*低输入失调电压和失调电流。

*共模输入电压范围宽,包括接地。

*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。

*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。

LM358主要参数:输入偏置电流45 Na;输入失调电流50 nA;输入失调电压 2.9mV输入共模电压最大值VCC~1.5 V;共模抑制比80dB电源抑制比100dB图4 DIP塑封引脚图引脚功能1.系统设计主要是应用集成运放LM324,其芯片的内部结构是由4个集成运放所组成的,通过电压比较器可以形成方波,方波经过积分之后可以形成三角波,三角波再经过低通滤波可以形成正弦波,正弦波最后经过全波精密整流电路后可以形成直流脉动波形,此电路方案能实现基本要求和扩展总分的功能,电路较简单,调试方便,其操作成功率较低。

电路的工作原理及组成如图5:图5系统框图2.单元电路设计2.1方波的设计2.1.1原理图321411U 1LM324A567U 1LM324BR110KR210KR32KR410KR510KD 13.9VD 23.9VC1103-12V+12VU O2U O1图6 方波发生电路原图7滞回比较器的电压传输特性图8方波发生电路的波形2.1.2工作原理方波发生电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要成分;因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈,因为输出状态应按一定时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间.图6所示的方波放生电路,它由反相输入的滞回比较器和RC电路组成.RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充放电实现输出状态的自动转换。

2.2三角波的设计2.2.1原理图321411U 1LM324A567U 1LM324BR110KR210KR32KR410KR510KD 13.9VD 23.9VC1103-12V+12VU O2U O1图9三角波发生电路原图10 三角波发生电路的波形图2.2.2工作原理积分电路是一种运用较为广泛的模拟信号运算电路,它是组成各种模拟电子电路的重要基本单元,它不仅可以实现对微分方程的模拟,同时在控制和测量方波-三角波发生电路波形图系统中,积分电路也有着广泛运用,利用其充放电过程可以实现延时,定时以及各种波形的产生.积分电路还可用于延时和定时。

在图9所示三角波发生电路图中,将方波电压作为积分运算电路的输入,在积分运算电路的输出就得到三角波电压。

.dtRCdt C uI c⎰⎰-=-=01011u (式2.10))()(014111t u t u R t u oO O C +--= (式2.11)式中)(001u t 为初始状态时的输出电压。

设初始状态时u01正好从u-Z跃变为+U Z ,则式2.10应写成)()(01412t -u t u R t u oZO C +-= (式2.12)积分电路反向积分,u02随时间的增长线性下降,根据图 2.5所示电压传输特性,一旦u T -=u02,再稍减小,1O U 将从u+Z跃变为u-Z。

使得式 2.11变为)()(04121t t U R t U Uo Z O C+--=(式2.13))(102u t 为1O U产生跃变时的输出电压。

积分电路正向积分,u02随时间的增长线性增大,根据图10的电压传输特性,一旦u 02+=T u,再稍增大,1O U 将从u -Z 跃变为u +Z ,回到初态,积分电路又开始反向积分。

2.3正弦波的设计2.3.1原理图1098U 1LM 324CR 63.9KR 73.9KR 810K R 910KC 2103C 3103U O2U O3图11 正弦波发生电路原2.3.2工作原理图11中采用低通滤波的方法将三角波变换为正弦波,电路是二阶有源低通滤波器,用于对第二级电路送来的信号U 02进行滤波,U 02经过二阶有源低通滤波电路的滤波之后,变换成正弦波信号后由U 03输出。

U 03输出信号的周期与U 02输出信号的周期相同。

增加RC 环节,可以使滤波器的过渡带变窄,衰减斜率的值加大。

2.4全波精密整流的设计2.4.1原理图图12全波精密整流电路2.4.2工作原理:全波整流电路如图12所示,当03U 为正半周时,由U1B 运放反相输入,因R 10、R 13形成负反馈回路,故u04端的电压为此时03U 的反相电压,运放U1A 及电阻R 14、R 15、R 16、R 17构成反相比例求和电路,以03U 为运放U1B 的反相输入端,03U 独立作用于运放U1B ,运放输出反相放大1倍,u2D 独立作用于运放U1A ,运放输出反相放大2倍,由叠加原理,输出同此时03U 一致的正半周;当03U 为负半周时,D4截止,u 2D =0,同理,由叠加原理可得运放U1A 输出为此负半周的反相电压,即为正半周,综上所述,输出04U 为全波。

图13方波、三角波、正弦波、全波精密整流发生电路总原理图3.参数选择(1)方波、三角波发生电路:方波、三角波发生电路的振荡频率为14124C R R R f =,现取其值为f=250Hz, 则取R 1=R 2=R 4=10K ,C 1=0.1uF ;R 1和R 2分别为限流电阻和U 1的平衡电阻,均取千欧级(2)正弦波发生电路:低通滤波器的通带截止频率应大于三角波的基波频率(250Hz)且小于三角波的三次谐波频率(750Hz)。

现取低通滤波器的截止频率为408Hz ,则可取R 6=R 7=3.9K,C 2=C 3=0.1uF ; 由通带放大倍数公式RRUP A 891+=,现取其值为2,则可取电阻R 9、R 8的阻值分别为10K和10K 。

(3)全波精密整流电路:03U 经U1B 反相输入,其电压放大倍数为RR uA 15160304u -==,u 2D 经U2A 反相输入,其电压放大倍数为RR uu 1416204'-==D A ,为使该电路输出全波,由上工作原理分析,则要满足A A 2'=,由此可取R 15=R 16=10K ,R 14=5K ;R 11和R 17为平衡电阻,可尽量减少电流引起的误差;R 10、R 12、R 13均为限流电阻,取值为千欧级。

4系统波形测试及分析(1)方波的波形分析:图14方波波形由图14方波的峰峰值电压为9.2V ,与理论值V u2.92)2.09.3(2z=⨯+=相等;频率为231.5HZ,与理论值H RR R Z 250C4f 241==相接近,,并且波形基本不失真。

(2)三角波的波形分析:图15三角波波形由图15知三角波的峰峰值电压为10.1V ,与理论值Vu u RR z Z t 2.922221u ===相差较大,这是由于电容充放电时电容两端电压的叠加所造成的;频率为232.5HZ,与理论值H RR R Z 250C4f 241==相接近,并且波形基本不失真。

(3)正弦波的波形分析:图16正弦波波形由图16知正弦波的峰峰值电压为18.4V ,,又在理论值中,62.1.-301.,21.2.89)(=++-==+=A fA f f A A RR A u u upfupj up,)(故峰峰值电压的理论值为16.39V,实际值与理论值有所差主要是器件本身的误差引起的;频率为233.6HZ,与理论值H RR R Z250C4f 241==相接近,并且波形基本不失真。

(4)经全波精密整流后的波形分析:图17经全波精密整流后的波形由图17知经全波精密整流后波形的最大值电压为9.4V ,,与在理论值中最大值电压9.2V 相接近;频率为463.0HZ,与理论值500HZ相接近;而相邻波形的最大值电压有所相差,这是由于在方波、三角波发生电路中的两个稳压管的不对称所产生的,细看图14方波波形可知方波正的最大值和负的最大值大小有所差,这导致了最后一级全波精密整流电路中产生的波形并不是完全理想的波形5.工作总结在这次课程设计中,我学会了怎样去根据课题的要求去设计电路和调试电路,动手能力得到一定的提高。

从做板实践中我发现自己并不能很好的熟练去使用我所学到的模电知识,因此,在以后学习中我要加强对使用电路的设计和选用能力。

但由于电路比较简单、定型,而不是真实的生产、科研任务,所以我们基本上能有章可循,完成起来并不困难。

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