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雙管正激小功率電源的設計與實現[2]

動力與環境 責任編輯:shlcjf 2012-01-06

摘要:2PWM驅動芯片TL494的特點TL494是典型的固定頻率脈寬調制控制集成電路,它包含了控制開關電源所需的全部功能,可作為雙管正激式、半橋式、全橋式開關電源的控制系統。它的工作頻率為1~300kHz,輸入電壓達40V,輸出電流為200mA,其內部原理圖如圖2所示。TL494內部設置了線性鋸齒波振蕩器,振蕩頻率f=1.1/(RC),它可由兩個外接

  2 PWM驅動芯片TL494的特點

  TL494是典型的固定頻率脈寬調制控制集成電路,它包含了控制開關電源所需的全部功能,可作為雙管正激式、半橋式、全橋式開關電源的控制系統。它的工作頻率為1~300kHz,輸入電壓達40V,輸出電流為200mA,其內部原理圖如圖2所示。

  TL494內部設置了線性鋸齒波振蕩器,振蕩頻率f =1.1/(RC),它可由兩個外接元件R和C來調節(分別接6腳和5腳)。TL494內設兩個誤差放大器,可構成電壓反饋調節器和電流反饋調節器,分別控制輸出電壓的穩定和輸出過流的保護;設置了5V 1%的電壓基準(14腳),它的死區時間調節輸出形式可單端,也可以雙端,一般是作為雙端輸出類型的脈寬調制PWM,TL494作為一種PWM控制芯片有如下特點:

  (1)控制信號由IC外部輸入,一路送到死區時間控制端,一路送到兩路誤差放大器輸入端,又稱PWM比較器輸入端。

  (2)死區時間控制比較器具有120mV有效輸入補償電壓,它限制最小輸出死區時間近似等于鋸齒波周期時間的4%。在死區時間控制端,設置固定電壓時(范圍0~0.3V)就能在輸出脈沖上產生附加的死區時間。

  (3)在輸出控制13腳接地時,這將使最大占空系數為已知輸出的96%,而在輸出控制13腳接參考電平時,占空比則是給定輸出的48%。

  (4)脈寬調制比較器、誤差放大器能調節輸出脈寬。

  圖4是對直流側輸出的電壓進行采樣, 其中光耦選擇至關重要。我們選用TLP521, 內部是兩只光耦集成在一個芯片中, 其傳輸特性幾乎完全一致, 根據電流相等的原理, 這樣就能夠實現高精度的直流高壓隔離采樣。

  由電路圖可知輸入輸出比:

 

  當反饋電壓3腳從0.5V~ 3.5V時,輸出脈寬從被死區時間控制輸入端確定的最大導通時間里下降到零

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