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TL494根底入门:在集成电路中的使用

TL494是美国德州仪器生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,应用于多种开关电源中。本次介绍它与相应输入、输出电路等构成单回路的控制器。开关集成电路TL494内部原理图1、TL494管脚配置及其功

TL494是美国德州仪器出产的一种电压驱动型脉宽调制操控集成电路,应用于多种开关电源中。本次介绍它与相应输入、输出电路等构成单回路的操控器。

开关%&&&&&%TL494内部原理图

1、TL494管脚装备及其功用

TL494的内部电路由基准电压发生电路、振动电路、间歇期调整电路、两个差错扩大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其间1、2脚是差错扩大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益操控;4脚为间歇期调度,其上加0~3.3V电压时可使截止时刻从2%线怀改变到100%;5、6脚别离用于外接振动电阻和振动电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚别离为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脚为输出操控端,该脚接地时为并联单端输出方法,接14脚时为推挽输出方法;14脚为5V基准电压输出端,最大输出电流10mA;15、16脚是差错扩大器II的反相和同相输入端。

2、回路操控器作业原理

回路操控器的方框图如图2所示。被操控量(如压力、流量、温度等)经过传感器交换为0~5V的电信号,作为闭环回路的反应信号,经过有源简略二阶低通滤波电路进行滑润、去除杂波搅扰后送给TL494的差错扩大器I的IN+同相输入端。设定输入信号是由TL494的5V基准电压源经一精细多圈电位器分压,由电位器动端经过有源简略二阶低通滤波电路接入TL494的差错扩大器I的IN-反相输入端。反应信号和设定信号经过TL494的差错扩大器I进行比较扩大,从而操控脉冲宽度,这个脉冲空度改变的输出又经过整流滤波电路及由集成运算扩大器构成的阻隔扩大电路进行滑润和扩大处理,输出一个与脉冲宽度成正比的、改变规模为0~10V的直流电压。这个电压便是所需求的输出操控电压,用它去操控履行电路,及时调整被操控量,使被操控量一直与设定值保持一致,构成闭环单回路操控。

用TL494完成的单回路操控器的电路原理图如图3所示。

2.1 输入电路

两个运算扩大器IC1A、IC1B都接成有源简略二阶低通滤电路,别离作为反应信号输入和设定信号输入的处理电路。在电路规划上,两个输入电路采纳彻底对称的方法。将有源简略二阶低通滤波电路的截止频率fp规划为4Hz,依据有源简略二阶低通滤波电路中fp=0.37f0(f0为该滤波器的特征频率)选取C1与C2为1μF,然后算得R1与R2为16kΩ。这样能够滤除因为传感器间隔较远输入引线过长而带来的高频杂波搅扰和滑润传感器信号自身的动摇,使加入到TL494的管脚1即差错扩大器I同相输入端IN+的信号尽可能地滑润和相对安稳。在有源简略二阶低通滤波电路与差错扩大器I同相输入端IN+之间接有10kΩ的限流阻隔电阻。把TL494的14脚输出的5V基准电压源,用一3.3kΩ精细多圈电位器W1分压作为设定输入信号,经过与处理传感器反应信号相同的电路,送入TL494的管脚2,即差错扩大器I的反相输入端IN-端。试验中发现,R19、R20这两个限流阻隔电阻必不可少。不然,TL494差错扩大器I的两个输入端的电位将相互影响。别的,试验数据还标明,TL494差错扩大器的两个输入端在低电压时盯梢的线性不大好,故这儿将两个输入运算扩大器的扩大倍数取为2,以改进反应信号与设定信号的盯梢线性。

2.2 脉宽调制电路

在本操控器中只用到了TL494的差错扩大器I,故将差错扩大器II的IN+(16脚)接地、IN-(15脚)接高电平。为维护TL494的输出三极管,经R13和R10分压,在4脚加挨近0.3V的间歇调整电压。R9、R12和C5组成了相位校正和增益操控网络。经过试验,在本操控器中振动电阻和振动电容别离取200kΩ和0.1μF。输出选用并取方法,取自发射级。整机电源取12V单电源。

2.3 输出电路

为了评脉宽改变的方波信号转换为巨细改变的直流信号,经过开关二极管D1、电容C8进行整流滤波。R15作为整波滤波的输出负载,还在脉冲截止期间为C8供给放电回路,使C8上的电压与TL494输出的脉宽成正比。为使输出电压进一步滑润、进步带负载才能以及使输出电压在0~10V之间改变,又加入了一级压控电压源二阶低通滤波电路。在图中所示元件参数下,最大的直流输出电压是10V,IC3A输出端接的10V稳压二极管,是确保在意外的情况下,使输出电压不大于10V。3、作业进程

当反应信号大于设定值时,经过TL494的脉宽调制效果,其9脚与10脚并联输出信号的脉宽减小,这个输出信号再经整流滤波电路及阻隔与扩大输出电路,使最终输出的直流操控信号的电压相应下降。直流操控信号经过操控电路经履行机构(如电动机、电热管等)使被操控量下降,再从而经过传感器使反应信号下降,构成单回路闭环操控。当反应信号小于设定值时,上述操控进程相反。别的,还能够依据被操控系统的具体情况,来调整输入二阶低通滤波器的%&&&&&%巨细,使操控进程及时、精确、安稳。再有,为使操控进程直观,还应加上设定量及被操控量的显现(指示)电路。可从两个输入端取出信号,然后别离经过阻隔扩大电路(如用运算扩大器组成的电压跟从器)送到表头指示。表头可选用多功用数字式电子表头制品或直接用满量程5V的机械表明。

表1 开环的条件下实测数据组1

4、实测数据剖析

表中数据是在输出端接10KΩ负载电阻的开环条件下用DT9102A型数字万用表测得的。其间反应信号和设定信号别离用精细多圈电位器对规范5V基准源分压来模仿,丈量点取自IC1A及IC1B的输出即IC1的1脚和7脚,输出端取自%&&&&&%3A的1脚。一切单位均为伏。

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