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LM494脉宽调制控制电路
1989年6月
LM494
脉宽调制控制电路
概述
在LM494是单片集成电路,它包括
所有脉冲的设计必要的积木
宽度调制(PWM)开关电源包括
推 - 拉桥和系列配置该设备可
工作在开关频率的1 0 kHz和
300千赫,输出电压高达40V的操作温
为LM494C指定温度范围内是0 ℃至70℃,并
对于LM494V是
b
40℃
a
85 C
特点
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
未提交的输出晶体管能够为200mA
源或汇
片上误差放大器
片5 0V参考
从输出的双脉冲内部的保护
窄脉冲宽度或低于电源电压
规定的限值
死区时间控制比较器
输出控制选择单端或推挽式操作
轻松同步(从属于)到其它电路
框图
TL 10056 - 2
接线图
16引脚DIP
订购信息
设备
CODE
LM494IN
LM494CJ
LM494CN
CODE
N16A
J16A
N16A
描述
模压DIP
陶瓷DIP
模压DIP
TL 10056 - 1
顶视图
C
1995年全国半导体公司
TL 10056
RRD - B30M115印制在U S A
绝对最大额定值
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
存储温度范围
陶瓷DIP
模压DIP
工作温度范围
工业( LM494I )
商业( LM494C )
焊接温度
陶瓷DIP (焊接60秒)
DIP成型(焊接10秒)
内部功率耗散(注1 2 )
16L -陶瓷DIP
16L - DIP模压
电源电压
从任何铅对地电压
(除8铅和铅11 )
b
65℃,以
a
175 C
b
65℃,以
a
150 C
b
40℃
a
85 C
0 ℃
a
70 C
输出集电极电压
峰值集电极电流
(I
C1
C2
)
ESD敏感性
42V
250毫安
(待定)
推荐工作
条件
电源电压(V
CC
)
在任何铅电压
除了信息8和11
(以地为参考)(V
I
)
输出电压集电极(V
C1
V
C2
)
输出集电极电流(I
C1
I
C2
)
定时电容(C
T
)
定时电阻(R
T
)
振荡器频率(F
OSC
)
7 0V至40V
300 C
265 C
1 50W
1 04W
42V
V
CC
a
0 3V
b
0 3V至V
CC
a
0 3V
b
0 3V至40V
200毫安
470 pF到10
mF
1 8的kX 500的kX
1 0 kHz至300 kHz的
LM494
电气特性
T
A
e
0 ℃
a
70℃的LM494C
15V F
OSC
e
10千赫,除非另有说明
符号
参数
条件
参考科
V
REF
REG
LINE
TCV
REF
REG
负载
I
OS
参考电压(注3)
的线路调整
参考电压
温度COEF网络cient
参考电压
的负载调节
参考电压
输出短路电流
I
REF
e
1 0毫安
7 0V
s
V
CC
s
40V
0 C
s
T
A
s
70 C
1 0毫安
s
I
REF
s
10毫安
V
REF
e
0V
T
A
E B
40℃
a
85℃的LM494I V
CC
e
典型值
最大
单位
4 75
50
20
0 01
10
5 25
25
0 03
15
50
V
mV
% C
mV
mA
0 C
s
T
A
s
a
70 C
b
40 C
s
T
A
s
a
85 C
10
35
35
振荡器部分
f
OSC
Df
OSC
振荡器频率
(图10 )
振荡器频率变化
C
T
e
0 01
mF
R
T
e
12的kX
C
T
e
0 01
mF
R
T
e
12的kX
0 C
s
T
A
s
a
70 C
b
40 C
s
T
A
s
a
85 C
b
2 0
10
20
20
b
10
千赫
%
死区时间控制科
I
IB ( DT )
DC
(最大)
V
第(IN)的
输入偏置电流
最大占空比
每路输出
输入阈值电压
V
CC
e
15V 0V
s
V
4
s
5 25V
V
CC
e
15V铅4
e
0V
输出控制
e
V
REF
零占空比
最大占空比
误差放大部
V
IO
I
IO
I
IB
V
ICR
A
VS
BW
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入共模
电压范围
大信号电压增益
带宽
V
3
e
2 5V
V
3
e
2 5V
V
3
e
2 5V
7 0V
s
V
CC
s
40V
0 5V
s
V
3
s
3 5V
b
0 3
mA
%
45
30
0
20
25
02
10
250
10
V
CC
74
650
33
V
mV
nA
mA
V
dB
千赫
60
2
LM494
电气特性
T
A
e
0 ℃
a
70℃的LM494C
V
CC
e
15V F
OSC
e
10千赫,除非另有说明(续)
符号
参数
条件
PWM比较器部分
(图9 )
V
THI
I
O
b
I
O
a
抑制阈值电压
输出灌电流
(注4 )
输出源电流
(注4 )
零占空比
0 5V
s
V
3
s
3 5V
0 5V
s
V
3
s
3 5V
T
A
E B
40℃
a
85℃的LM494I
典型值
最大
单位
40
b
0 2
b
0 6
45
V
mA
mA
20
输出部分
V
CE ( SAT )
输出饱和
电压共发射极
CON组fi guration
(图3)
射极跟随器
CON组fi guration
(图4)
I
C( OFF)
I
E( OFF)
集电极断态电流
射断态电流
V
E
e
0V
I
C
e
200毫安
0 C
s
T
A
s
a
70 C
b
40 C
s
T
A
s
a
85 C
11
13
V
V
C
e
15V我
E
e
200毫安
V
CC
e
40V V
CE
e
40V
V
CC
e
V
C
e
40V
V
E
e
0
0 C
s
T
A
s
a
70 C
b
40 C
s
T
A
s
a
85 C
15
20
25
100
b
100
mA
mA
输出控制
(图6)
V
OCL
输出控制电压
需要单端或
并行输出操作
输出控制电压
需要推挽
手术
24
04
V
V
OCH
V
设备总
I
CC
待机电源电流
60
10
mA
输出交流特性
请使用推荐工作条件为T
A
e
25 C
t
r
上升的输出电压的时间
共发射极配置
(图3)
射极跟随器配置
(图4)
t
f
秋季输出电压的时间
共发射极配置
(图3)
射极跟随器配置
(图4)
100
200
ns
100
200
25
100
ns
40
100
注1
T
j max的情况
e
150℃模塑DIP和175℃的陶瓷DIP
注2
额定功率适用于环境温度为25℃高于这个温度降额16L -陶瓷DIP 10毫瓦℃, 16L -模压DIP 8 3毫瓦
注3
其中包含严格的公差参考电压可以选择的设备
注4
这些极限时,适用于铅3测得的电压为规定的范围内
3
功能说明
振荡器(开关)频率基本是由控制
外部电阻器(R
T
)和电容(C
T
)的关系
R的值之间
T
C
T
和频率示于
图10
锯齿波形的电平与一个比较
由脉冲宽度调制比较器的误差电压
在PWM比较器的输出指示脉冲转向
触发器和输出控制逻辑
误差电压由误差放大器所产生的
误差放大器提升之间的电压差
输出和5 0V内参见
图7
误差放大器传感技术的第二个误差放大器的典型
美云用于实现限流
输出控制逻辑选择任一推挽式或单
输出晶体管的端操作(见
图6
)
死区时间控制可以防止输出的通态重叠
把晶体管作为可以看出,在
图5
死区时间
约3 0 %以上的总时间,如果死者的5 0 %
时间控制被接地这死区时间能够增加
被所述死区时间控制连接到一个电压高达5 0V
误差放大器的频率响应
(图11)
可以
通过使用外部电阻器和电容器来修改
这些组件通常连接之间的
补偿端子和错误的反相输入端
安培
两种或更多种LM494电路的开关频率可以
同步定时电容C
T
被连接作为
所示
图8
充电电流是通过中,主机提供
器电路放电,通过所有的电路从属于
T
只需要在主电路
TL 10056 - 5
TL 10056 - 6
图3共发射极配置
测试电路和波形
TL 10056 - 7
测试电路
TL 10056 - 8
图4射极跟随器配置
测试电路和波形
TL 10056-3
图1误差放大器测试电路
TL 10056-4
图2限流检测
放大器测试电路
TL 10056 - 9
图5死区时间和反馈
控制测试电路
4
典型应用
TL 10056 -10
TL 10056 - 11
单图6输出连接端
和推挽配置
TL 10056 -12
TL 10056 - 13
图7误差放大器传感技术
TL 10056 -14
图8累死累活两个或更多个控制电路
5
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电话:13910052844(微信同步)
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