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TL494控制的降壓變換器原理

發布時間:2013/7/12 15:44:09 訪問次數:2491

    如圖11-24所示的小功率推挽變換器的效率大約為72%。由于該變換器工作在推挽模式下,其輸出模式控制端(引腳13)不能接地,應與基準電源輸出端(引腳14)相連。該電路的死區時間控制端(引腳4)通過接地電阻接地,并通過一只電容與引腳14相連,該電容和電阻構成了一軟啟動電路。當系統上電時由于軟啟動電容兩端的電壓不能突變,因此引腳14輸出的SV基準電壓全部加在軟啟動電阻上,使死區時間控制端(引腳4)處于高電平,死區時間比較器輸出也是高電平,因此輸出晶體管處于截止狀態,變換器不工作。隨著軟啟動電容充電的進行,其兩端電壓逐漸升高,而軟啟動電容兩端的電壓則逐漸降低,輸出晶體管逐漸開通。在變換器正常工作過程中,軟啟動電阻兩端的電壓近似為零。

           
    圖11-25  TL494控制的降壓變換器原理(注:電容單位為uF)
    如圖11-25所示的小功率單端變換器的變換效率大約為71%。TL494中誤差放大器1的同相輸入端<1腳)通過一只5.lkQ的電阻與輸出端相連,其反向輸入端則通過一只5.lkQ的電阻與TL494內部基準電源輸出端(引腳14)相連,因此其輸出電壓為SV。當輸出電壓超過5V基準電壓時,誤差放大器1的輸出正向脈沖增加,輸出晶體管的導通時間變短,從而使輸出電壓下降,保持輸出電壓穩定,反之亦然。

    如圖11-24所示的小功率推挽變換器的效率大約為72%。由于該變換器工作在推挽模式下,其輸出模式控制端(引腳13)不能接地,應與基準電源輸出端(引腳14)相連。該電路的死區時間控制端(引腳4)通過接地電阻接地,并通過一只電容與引腳14相連,該電容和電阻構成了一軟啟動電路。當系統上電時由于軟啟動電容兩端的電壓不能突變,因此引腳14輸出的SV基準電壓全部加在軟啟動電阻上,使死區時間控制端(引腳4)處于高電平,死區時間比較器輸出也是高電平,因此輸出晶體管處于截止狀態,變換器不工作。隨著軟啟動電容充電的進行,其兩端電壓逐漸升高,而軟啟動電容兩端的電壓則逐漸降低,輸出晶體管逐漸開通。在變換器正常工作過程中,軟啟動電阻兩端的電壓近似為零。

           
    圖11-25  TL494控制的降壓變換器原理(注:電容單位為uF)
    如圖11-25所示的小功率單端變換器的變換效率大約為71%。TL494中誤差放大器1的同相輸入端<1腳)通過一只5.lkQ的電阻與輸出端相連,其反向輸入端則通過一只5.lkQ的電阻與TL494內部基準電源輸出端(引腳14)相連,因此其輸出電壓為SV。當輸出電壓超過5V基準電壓時,誤差放大器1的輸出正向脈沖增加,輸出晶體管的導通時間變短,從而使輸出電壓下降,保持輸出電壓穩定,反之亦然。

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