误差放大器的接法
发布时间:2013/6/3 21:09:24 访问次数:4521
外加的控制信号通过G2R-2-SND DC24V(S)死区时间控制端(引脚4)、误差放大器的输入端(引脚1、2和引脚15、16)或反馈信号输入端(引脚4)输入。由于死区时间比较器的输入端有120mV的失调电压,限制了输出最小死区时间,其大小约占锯齿波一个周期的4%,这就意味着当输出模式控制端(引脚13)接地时,最大占空比只能达到96%。当输出模式控制端(引脚13)与基准电压相连时,即推挽工作模式下,最大占空比将为48%。在引脚4上施加不同的电压即可实现对死区施加的调节。死区时间控制端外加电压和输出脉冲占空比百分率的关系曲线如图11-19所示。该曲线是在输出模式控制端上接基准电压时测出的。
当反馈PWM比较器输入端(引脚3)上的电压由0.3V升至3.5V时,PWM比较器的输出信号将使输出脉冲的占空比由死区时间控制输入端确定的最大百分率下降至零。两个误差放大器的开环电压增益为95dB,其允许
的共模输入范围为-0.3V到(Vcr2V),图11-19死区时间控制端外加电压与占空比百分率的关系曲线 可用来检测变换器的输出电压和输出电流。两个误差放大器的高电平输出以“或”的关系同时加到PWM比较器的同相输入端上。
当定时电容CT放电时,死区时间比较器的输出瑞将输出正向脉冲,作为触发器的同步时钟脉冲,其上升沿使触发器动作。该正向脉冲信号同时加到两个或非门的输入端,使输出晶体管VT1和VT2关断。当输出模式控制端(引脚13)与基准电压相连时,触发器的输出将与同步时钟信号一起加到或非门上,使两只输出晶体管轮流导通和截止,即使其工作在推挽模式下。此时,晶体管输出方波的频率为锯齿波振荡器频率的1/2。如果其驱动电流不需要很大,且占空比小于50%时,可采用单端工作模式。如果需要较大的驱动电流,可以将两个晶体管并联起来使用。并联后输出驱动电流将增大1倍,集电极输出电流最大可达500mA。注意,在这种工作模式下,引脚13必须接地,使触发器的输出不起作用。此时,输出方波的频率等于锯齿波振荡器的频率。
TL494内置的5V基准电源能够向外部偏置电路提供最大lOmA的电流。该基准电源的精度为±5%,温漂低于50mV。
当输入电压为正向电压时,误差放大器的接法如图11-20 (a)所示;当输出电压为反向电压时,误差放大器的接法如图11-20 (b)所示。
外加的控制信号通过G2R-2-SND DC24V(S)死区时间控制端(引脚4)、误差放大器的输入端(引脚1、2和引脚15、16)或反馈信号输入端(引脚4)输入。由于死区时间比较器的输入端有120mV的失调电压,限制了输出最小死区时间,其大小约占锯齿波一个周期的4%,这就意味着当输出模式控制端(引脚13)接地时,最大占空比只能达到96%。当输出模式控制端(引脚13)与基准电压相连时,即推挽工作模式下,最大占空比将为48%。在引脚4上施加不同的电压即可实现对死区施加的调节。死区时间控制端外加电压和输出脉冲占空比百分率的关系曲线如图11-19所示。该曲线是在输出模式控制端上接基准电压时测出的。
当反馈PWM比较器输入端(引脚3)上的电压由0.3V升至3.5V时,PWM比较器的输出信号将使输出脉冲的占空比由死区时间控制输入端确定的最大百分率下降至零。两个误差放大器的开环电压增益为95dB,其允许
的共模输入范围为-0.3V到(Vcr2V),图11-19死区时间控制端外加电压与占空比百分率的关系曲线 可用来检测变换器的输出电压和输出电流。两个误差放大器的高电平输出以“或”的关系同时加到PWM比较器的同相输入端上。
当定时电容CT放电时,死区时间比较器的输出瑞将输出正向脉冲,作为触发器的同步时钟脉冲,其上升沿使触发器动作。该正向脉冲信号同时加到两个或非门的输入端,使输出晶体管VT1和VT2关断。当输出模式控制端(引脚13)与基准电压相连时,触发器的输出将与同步时钟信号一起加到或非门上,使两只输出晶体管轮流导通和截止,即使其工作在推挽模式下。此时,晶体管输出方波的频率为锯齿波振荡器频率的1/2。如果其驱动电流不需要很大,且占空比小于50%时,可采用单端工作模式。如果需要较大的驱动电流,可以将两个晶体管并联起来使用。并联后输出驱动电流将增大1倍,集电极输出电流最大可达500mA。注意,在这种工作模式下,引脚13必须接地,使触发器的输出不起作用。此时,输出方波的频率等于锯齿波振荡器的频率。
TL494内置的5V基准电源能够向外部偏置电路提供最大lOmA的电流。该基准电源的精度为±5%,温漂低于50mV。
当输入电压为正向电压时,误差放大器的接法如图11-20 (a)所示;当输出电压为反向电压时,误差放大器的接法如图11-20 (b)所示。
上一篇:TL494内部原理框图
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