双管正激小功率电源的设计与实现[2]

动力与环境 责任编辑:shlcjf 2012-01-06

摘要:2PWM驱动芯片TL494的特点TL494是典型的固定频率脉宽调制控制集成电路,它包含了控制开关电源所需的全部功能,可作为双管正激式、半桥式、全桥式开关电源的控制系统。它的工作频率为1~300kHz,输入电压达40V,输出电流为200mA,其内部原理图如图2所示。TL494内部设置了线性锯齿波振荡器,振荡频率f=1.1/(RC),它可由两个外接

  2 PWM驱动芯片TL494的特点

  TL494是典型的固定频率脉宽调制控制集成电路,它包含了控制开关电源所需的全部功能,可作为双管正激式、半桥式、全桥式开关电源的控制系统。它的工作频率为1~300kHz,输入电压达40V,输出电流为200mA,其内部原理图如图2所示。

  TL494内部设置了线性锯齿波振荡器,振荡频率f =1.1/(RC),它可由两个外接元件R和C来调节(分别接6脚和5脚)。TL494内设两个误差放大器,可构成电压反馈调节器和电流反馈调节器,分别控制输出电压的稳定和输出过流的保护;设置了5V 1%的电压基准(14脚),它的死区时间调节输出形式可单端,也可以双端,一般是作为双端输出类型的脉宽调制PWM,TL494作为一种PWM控制芯片有如下特点:

  (1)控制信号由IC外部输入,一路送到死区时间控制端,一路送到两路误差放大器输入端,又称PWM比较器输入端。

  (2)死区时间控制比较器具有120mV有效输入补偿电压,它限制最小输出死区时间近似等于锯齿波周期时间的4%。在死区时间控制端,设置固定电压时(范围0~0.3V)就能在输出脉冲上产生附加的死区时间。

  (3)在输出控制13脚接地时,这将使最大占空系数为已知输出的96%,而在输出控制13脚接参考电平时,占空比则是给定输出的48%。

  (4)脉宽调制比较器、误差放大器能调节输出脉宽。

  图4是对直流侧输出的电压进行采样, 其中光耦选择至关重要。我们选用TLP521, 内部是两只光耦集成在一个芯片中, 其传输特性几乎完全一致, 根据电流相等的原理, 这样就能够实现高精度的直流高压隔离采样。

  由电路图可知输入输出比:

 

  当反馈电压3脚从0.5V~ 3.5V时,输出脉宽从被死区时间控制输入端确定的最大导通时间里下降到零

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