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tl494引脚功能及参数
以下按引脚的顺序介绍各脚的功能及有关参数。1脚:误差放大器的同相输入端,耐压值41V。2脚:误差放大器l的反相输入端,耐压值41V。3脚:反馈端,用于误差放大器输出信号的反馈补偿,最高电压5V。
脚一般RC到2,15脚来调节反馈信号的增益,也就是调节线路的稳定性。不过也可以直接把反馈信号加到3脚来控制输出PWM的宽度从而达到调节输出电压或电流的参数。
TL494的引脚功能简介如下。(1) 11N+(引脚1):误差放大器1的同相输入端。在闭环系统中,被控制量的给定信号将通过该引脚输入误差放大器;而在开环系统中,该引脚需接地或悬空。
集成脉宽调制芯片TL494的介绍 如图1所示为TL494芯片的引脚图和内部结构,TL494是一种固定频率脉宽调制集成电路,内部集成了大部分的脉宽调制电路,几乎包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于各种开关电源中[8]。
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。
引脚有16个。tl494cn各引脚电压值1脚00V、2脚8V、3脚00V、4脚3V、5脚3V、6脚6V、7脚00V、8脚22V、9脚00V、10脚00V、11脚2V、12脚12V、13脚5V、14脚5V、15脚5V、16脚0.4V。
在ATX电源中TL494各脚的作用
1、tl494引脚功能为:1脚/同相输入:误差放大器1同相输入端。2脚/反相输入:误差放大器1反相输入端。3脚/补偿/PWM比较输入:接RC网络,以提高稳定性。4脚/死区时间控制:输入0-4VDC电压,控制占空比在0-45%之间变化。
2、这个电源tl494的是12脚用辅助电源。TL494是一种常用的开关模式控制器芯片,广泛应用于开关电源和电源逆变器等电路中。它通过产生PWM(脉宽调制)信号来控制开关管的开关时间,从而调节输出电压和电流。
3、TL494启动后其8脚,11脚轮流输出脉冲,推动V3,V4,经T2反馈给绕组(9,6)激励V1,V2。使V1,V2,由自激状态转入受控状态。
4、TL494是一块脉宽调制集成电路,是大多数微机电源的中心控制部件,如图1所示。
5、ATX电源的特点就是利用TL494芯片第4脚的“死驱控制”功能,当该脚电压为+5V时,TL494的第11脚无输出脉冲,使两个开关管都截止,电源就处于待机状态,无电压输出。
求高手帮我仔细分析一下TL494电路图的工作原理,主要是各元件的功能
1、这种脉冲调制方式常用在开关型的稳压电路中,在不改变电路输出PWM波频率的情况下,通过电压反馈电路,调节输出PWM波的宽度[7]。
2、TL494是专用双端脉冲调制器件,TL494为固定频率的PWM控制电路,它结合了全部方块图所需之功能,在切换式电源供给器里可单端式或双坡道式的输出控制。
3、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。
4、驱动设计有问题,TL494的输出最大0.5A,用来对付那个Mosfet有点不够,而且你用的电阻那么大,都100欧姆了。
5、把4脚用一个10K的精密可调电阻(三只脚的那种哈,两边分别接5V基准和地,中间脚接494第4脚),通过电阻来对基准做个分压给4脚一个可调的电压来控制占空比,知道怎么调节占空比之后,然后再来做反馈电路就好了。
请大神帮我分析一下这个tl494的应用电路
T2反馈绕组7,9绕组,10,6绕组产生感应电压,使V1,V2轮流导通。因此在T1低压供电绕组(6,7,13)产生电压,经VD9,VD10整流,C9滤波,给TL494,V3,V4等供电。此时输出电压较低。
TL494C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。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。
这是一个Boost正激降压拓扑,VT被TL494的18脚共同驱动,MUL8100为续流二极管。
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。
tl494在电焊机的应用是屏蔽了两个误差放大器的功能,但缓冲启动死区功能还是保留的。tl494是功能非常完善的pwm驱动电路,非常适用于电焊机的应用,效率很高,非常稳定。
RC属于阻容相移电路,电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流,电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。
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