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时间:2018-07-14
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1、题目名称:基于TL494直流开关电源的设计陈摘要:本文主要介绍脉冲宽度集成芯片TL494内部结构和功能,以及基于TL494直流开关稳压电源的设计。该电源输入15~28V直流电源,输出5~12V可调,文波峰峰值小于150mV,限流保护电流为2A的直流电源。关键字:脉冲宽度TL494开关电源10目录1系统设计31.1设计指标31.2设计思路31.2.1DC-DC变换器电路拓扑结构31.2.2实现方案及结构框图42单元电路设计42.1TL494内部结果及功能42.2基于TL494直流型稳压电源的设计62.2.1工作原理62.2.2参数计算机器件选择73系统测试83.1测试方法83.2测试结果84设
2、计结论分析95参考文献96附录106.1器件清单106.2电路原理图10101系统设计1.1设计指标(1)电源容量输入:直流15~28V。输出:电源电压5~12V(可调),纹波小于150mVP-P,最大输出电流2A(限流型保护)。(2)工作频率开关电源的工作频率为30~40kHz。(3)控制电路采用脉冲宽度调制控制集成电路。1.2设计思路1.2.1DC-DC变换器电路拓扑结构图1.DC-DC变换器电路10如图1所示为DC-DC变换器电路,电路正常工作时,当功率管T1的基极输入为低电平时,T1管导通。此时电感处于储能的状态。从电感出来的电流一部分流过负载,另一部分则对电容C进行充电。反之,当T
3、1管的基极输入为高电平时,PNP管截止。此时电感开始释放能量,同时电容C放电,这两部分的电流通过续流管,继续维持负载的电流。导通状态:截止状态:由于,所以有:。因此调节占空比就可以调节输出电压的大小。1.2.2实现方案及结构框图本电路实现将15~28V直流电变为+5~+12V的直流输出电,整个系统由TL494脉冲宽度调制芯片驱动。直流电经整滤直流降压电路后输出+5~+12V直流电。同时该电路还有稳压、过流保护、软启动等功能。2单元电路设计2.1TL494内部结果及功能图2.TL494内部结构图10如图2所示,TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,它含有控制开关式电源所需要的功能模块。T
4、L494内部有一线性锯齿波振荡器,器振荡频率。输出脉冲调制是通过将电容器C上的锯齿波与死区时间控制、反馈/PWM比较器输入两个控制信号中的任意一个进行比较而实现的。驱动输出晶体管Q1和Q2的“或非”门只有当触发器的时钟线为低电平时起作用,这种情况只有在锯齿波高于控制信号时才会发生。因此,控制信号幅度的线性增加,将使输出脉冲卷度线性减少,其时序图4所示图3.TL494时序图根据时序图:当锯齿波电平<死区时间控制电平时,死区时间比较器输出高电平;当锯齿波电平<反馈/PWM输入电平时,PWM比较器输出高电平。死区时间控制电压和反馈/PWM输入电压,二者较高的电平控制触发器时钟宽度。TL494内部有
5、一个5.0V的基准电压,能为外部电路提供高达10mA的负载电流。基准电压的精度为5%,在整个工作温度范围内(0~70)的温漂典型值为50mV。102.2基于TL494直流型稳压电源的设计2.2.1工作原理1.稳压原理-电压负反馈若某种原因导致输出电压过高,则误差放大器1同向端电位升高,反馈/PWM端电位上升,Q1管导通时间减少,占空比减少,结果输出电压减少。最终使输出电压保持稳定,和中点电压为5V。为误差放大器1的静态放大倍数,影响控制精度。和影响误差放大器1的动态放大倍数,抑制瞬变。2.过载保护10过载时,降低输出电压使负载电流保持在保护值。不论开关管T1是否导通,流过负载的电流都经过(由
6、上向下),的下端电位为负,当负载电流达一定值时,误差放大器2的反相端电位为负,误差放大器2的输出(即反馈/PWM端)为正,Q1管不导通,输出电压降低。3.软启动上电时输出电压由低到高建立,需要一定时间。上电时,充电需要一定时间,死区电压由高逐渐变低,Q1管的导通时间逐渐增大,输出电压逐渐升高。2.2.2参数计算机器件选择1.工作频率:已知工作频率Fosc为30~40kHz,,根据,取=10KΩ、为3300PF。TIP127集电极和发射极的饱和导通压降为1.0V~1.2V,一般取为1.2V,则,.2.开关管的选择:开关速度小于1uS,耐压大于,电流大于,TIP127(100V/5A,,和)满足
7、要求,内带保护二极管可不带RC吸收回路,但由于发热功率大,需带散热器。3.输出电压:由公式,则取电阻,变位器可满足要求。4.过载保护:最大输出电流2A,由于为保护电阻,流过其电流约为负载的电流,为了避免消耗过多的能量,故取=0.1Ω10。根据要求最大输出电流2A,即,UREF=5V,则,因此可取=47Ω,。实际中为了提高带载能力,可适当的提高的阻值。1.续流二极管:选用快恢复二极管,反向偏压为,峰值电流大于,
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