TL494 , NCV494
推荐工作条件
特征
电源电压
集电极输出电压
集电极输出电流(每个晶体管)
放大的输入电压
电流反馈到终端
参考输出电流
定时电阻
定时电容
振荡器频率
符号
V
CC
V
C1
, V
C2
I
C1
, I
C2
V
in
l
fb
l
REF
R
T
C
T
f
OSC
民
7.0
0.3
1.8
0.0047
1.0
典型值
15
30
30
0.001
40
最大
40
40
200
V
CC
2.0
0.3
10
500
10
200
单位
V
V
mA
V
mA
mA
kW
mF
千赫
电气特性
(V
CC
= 15 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,除非另有说明。 )
典型值T
A
= 25 ℃,最小/最大值T
A
是适用的,除非另有说明,所述操作环境温度范围内。
特征
参考科
参考电压(I
O
= 1.0 mA)的
线路调整率(V
CC
= 7.0 V至40 V )
负载调整率(我
O
= 1.0 mA至10毫安)
短路输出电流(V
REF
= 0 V)
输出部分
集电极断态电流
(V
CC
= 40 V, V
CE
= 40 V)
射断态电流
V
CC
= 40 V, V
C
= 40 V, V
E
= 0 V)
集电极 - 发射极饱和电压(注2 )
共发射极(V
E
= 0 V,I
C
= 200 mA)的
射极跟随器(V
C
= 15 V,I
E
= -200毫安)
输出控制引脚电流
低状态(V
OC
v
0.4 V)
高邦(V
OC
= V
REF
)
输出电压上升时间
共发射极(参见图12)
射极跟随器(见图13 )
输出电压下降时间
共发射极(参见图12)
射极跟随器(见图13 )
I
C( OFF)
I
E( OFF)
2.0
100
100
mA
mA
V
V
SAT ( C)
V
SAT ( E)
I
OCL
I
OCH
t
r
t
f
25
40
100
100
100
100
200
200
ns
1.1
1.5
10
0.2
1.3
2.5
3.5
mA
mA
ns
V
REF
REG
LINE
REG
负载
I
SC
4.75
15
5.0
2.0
3.0
35
5.25
25
15
75
V
mV
mV
mA
符号
民
典型值
最大
单位
测试过程中使用2,低占空比脉冲技术,以保持结点温度接近环境温度成为可能。
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2
TL494 , NCV494
电气特性
(V
CC
= 15 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,除非另有说明。 )
典型值T
A
= 25 ℃,最小/最大值T
A
是适用的,除非另有说明,所述操作环境温度范围内。
特征
误差放大器部分
输入失调电压(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入失调电流(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入偏置电流(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入共模电压范围(V
CC
= 40 V ,T
A
= 25°C)
开环电压增益( DV
O
= 3.0 V, V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
单位增益交越频率(V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
在单位增益(相位裕度V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
共模抑制比(V
CC
= 40 V)
电源抑制比( DV
CC
= 33 V, V
O
= 2.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
输出灌电流(V
O(引脚3 )
= 0.7 V)
输出源电流(V
O(引脚3 )
= 3.5 V)
PWM比较器部分
(测试电路如图11 )
输入阈值电压(零占空比)
输入漏电流(V
(引脚3 )
= 0.7 V)
死区时间控制部分
(测试电路如图11 )
输入偏置电流(引脚4 ) (V
引脚4
= 0 V至5.25 V )
最大占空比,每路输出,推挽输出模式
(V
引脚4
= 0 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦)
(V
引脚4
= 0 V ,C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
输入阈值电压(引脚4 )
(零占空比)
(最大占空比)
振荡器部分
FREQUENCY (C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
频率*标准偏差(C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
频率变化与电压(V
CC
= 7.0 V至40 V ,T
A
= 25°C)
频率变化与温度( DT
A
= T
低
给T
高
)
(C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦)
欠压锁定部分
导通阈值(V
CC
越来越多,我
REF
= 1.0 mA)的
设备总
待机电源电流(引脚6在V
REF
,其他所有输入和输出打开)
(V
CC
= 15 V)
(V
CC
= 40 V)
平均电源电流
(C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,V
(引脚4 )
= 2.0 V)
(V
CC
= 15V) (参见图12)
I
CC
5.5
7.0
7.0
10
15
mA
mA
V
th
5.5
6.43
7.0
V
f
OSC
sf
OSC
Df
OSC
( DV)的
Df
OSC
( DT )
40
3.0
0.1
12
千赫
%
%
%
I
IB ( DT )
DC
最大
45
V
th
0
2.8
3.3
48
45
50
50
V
2.0
10
mA
%
V
TH
I
I
0.3
2.5
0.7
4.5
V
mA
V
IO
I
IO
I
IB
V
ICR
A
VOL
f
C
f
m
CMRR
PSRR
I
O
I
O
+
70
65
0.3
2.0
2.0
5.0
0.1
-0.3到V
CC
2.0
95
350
65
90
100
0.7
4.0
10
250
1.0
mV
nA
mA
V
dB
千赫
度。
dB
dB
mA
mA
符号
民
典型值
最大
单位
*标准偏差大约是平均值的统计分布的量度作为来自于该式中,
s
N
S
(X
n
X)
2
n=1
N1
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3
TL494 , NCV494
订购信息
设备
TL494BD
TL494BDG
TL494BDR2
TL494BDR2G
TL494CD
TL494CDG
TL494CDR2
TL494CDR2G
TL494CN
TL494CNG
TL494IN
TL494ING
NCV494BDR2*
NCV494BDR2G*
包
SOIC16
SOIC16
(无铅)
SOIC16
SOIC16
(无铅)
SOIC16
SOIC16
(无铅)
SOIC16
SOIC16
(无铅)
PDIP16
PDIP16
(无铅)
PDIP16
PDIP16
(无铅)
SOIC16
SOIC16
(无铅)
航运
48单位/铁
48单位/铁
2500磁带&卷轴
2500磁带&卷轴
48单位/铁
48单位/铁
2500磁带&卷轴
2500磁带&卷轴
25单位/铁
25单位/铁
25单位/铁
25单位/铁
2500磁带&卷轴
2500磁带&卷轴
有关磁带和卷轴规格,包括部分方向和磁带大小,请参阅我们的磁带和卷轴包装
规范手册, BRD8011 / D 。
* NCV494 :T已
低
= -40 ° C,T
高
= + 125°C 。通过设计保证。 NCV前缀是对于要求点和改变汽车和其他应用
控制权。
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TL494 , NCV494
推荐工作条件
特征
电源电压
集电极输出电压
集电极输出电流(每个晶体管)
放大的输入电压
电流反馈到终端
参考输出电流
定时电阻
定时电容
振荡器频率
符号
V
CC
V
C1
, V
C2
I
C1
, I
C2
V
in
l
fb
l
REF
R
T
C
T
f
OSC
民
7.0
0.3
1.8
0.0047
1.0
典型值
15
30
30
0.001
40
最大
40
40
200
V
CC
2.0
0.3
10
500
10
200
单位
V
V
mA
V
mA
mA
kW
mF
千赫
电气特性
(V
CC
= 15 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,除非另有说明。 )
典型值T
A
= 25 ℃,最小/最大值T
A
是适用的,除非另有说明,所述操作环境温度范围内。
特征
参考科
参考电压(I
O
= 1.0 mA)的
线路调整率(V
CC
= 7.0 V至40 V )
负载调整率(我
O
= 1.0 mA至10毫安)
短路输出电流(V
REF
= 0 V)
输出部分
集电极断态电流
(V
CC
= 40 V, V
CE
= 40 V)
射断态电流
V
CC
= 40 V, V
C
= 40 V, V
E
= 0 V)
集电极 - 发射极饱和电压(注2 )
共发射极(V
E
= 0 V,I
C
= 200 mA)的
射极跟随器(V
C
= 15 V,I
E
= -200毫安)
输出控制引脚电流
低状态(V
OC
v
0.4 V)
高邦(V
OC
= V
REF
)
输出电压上升时间
共发射极(参见图12)
射极跟随器(见图13 )
输出电压下降时间
共发射极(参见图12)
射极跟随器(见图13 )
I
C( OFF)
I
E( OFF)
2.0
100
100
mA
mA
V
V
SAT ( C)
V
SAT ( E)
I
OCL
I
OCH
t
r
t
f
25
40
100
100
100
100
200
200
ns
1.1
1.5
10
0.2
1.3
2.5
3.5
mA
mA
ns
V
REF
REG
LINE
REG
负载
I
SC
4.75
15
5.0
2.0
3.0
35
5.25
25
15
75
V
mV
mV
mA
符号
民
典型值
最大
单位
测试过程中使用2,低占空比脉冲技术,以保持结点温度接近环境温度成为可能。
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2
TL494 , NCV494
电气特性
(V
CC
= 15 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,除非另有说明。 )
典型值T
A
= 25 ℃,最小/最大值T
A
是适用的,除非另有说明,所述操作环境温度范围内。
特征
误差放大器部分
输入失调电压(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入失调电流(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入偏置电流(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入共模电压范围(V
CC
= 40 V ,T
A
= 25°C)
开环电压增益( DV
O
= 3.0 V, V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
单位增益交越频率(V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
在单位增益(相位裕度V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
共模抑制比(V
CC
= 40 V)
电源抑制比( DV
CC
= 33 V, V
O
= 2.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
输出灌电流(V
O(引脚3 )
= 0.7 V)
输出源电流(V
O(引脚3 )
= 3.5 V)
PWM比较器部分
(测试电路如图11 )
输入阈值电压(零占空比)
输入漏电流(V
(引脚3 )
= 0.7 V)
死区时间控制部分
(测试电路如图11 )
输入偏置电流(引脚4 ) (V
引脚4
= 0 V至5.25 V )
最大占空比,每路输出,推挽输出模式
(V
引脚4
= 0 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦)
(V
引脚4
= 0 V ,C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
输入阈值电压(引脚4 )
(零占空比)
(最大占空比)
振荡器部分
FREQUENCY (C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
频率*标准偏差(C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
频率变化与电压(V
CC
= 7.0 V至40 V ,T
A
= 25°C)
频率变化与温度( DT
A
= T
低
给T
高
)
(C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦)
欠压锁定部分
导通阈值(V
CC
越来越多,我
REF
= 1.0 mA)的
设备总
待机电源电流(引脚6在V
REF
,其他所有输入和输出打开)
(V
CC
= 15 V)
(V
CC
= 40 V)
平均电源电流
(C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,V
(引脚4 )
= 2.0 V)
(V
CC
= 15V) (参见图12)
I
CC
5.5
7.0
7.0
10
15
mA
mA
V
th
5.5
6.43
7.0
V
f
OSC
sf
OSC
Df
OSC
( DV)的
Df
OSC
( DT )
40
3.0
0.1
12
千赫
%
%
%
I
IB ( DT )
DC
最大
45
V
th
0
2.8
3.3
48
45
50
50
V
2.0
10
mA
%
V
TH
I
I
0.3
2.5
0.7
4.5
V
mA
V
IO
I
IO
I
IB
V
ICR
A
VOL
f
C
f
m
CMRR
PSRR
I
O
I
O
+
70
65
0.3
2.0
2.0
5.0
0.1
-0.3到V
CC
2.0
95
350
65
90
100
0.7
4.0
10
250
1.0
mV
nA
mA
V
dB
千赫
度。
dB
dB
mA
mA
符号
民
典型值
最大
单位
*标准偏差大约是平均值的统计分布的量度作为来自于该式中,
s
N
S
(X
n
X)
2
n=1
N1
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3
TL494 , NCV494
应用信息
描述
TL494的是一个固定频率的脉冲宽度调制
控制电路,收纳在主积木
所需的开关电源的控制。 (见
图1 )的内部线性锯齿波振荡器是
频可编程通过两个外部元件,R
T
和C
T
。近似振荡器频率确定
方式:
f
OSC
≈
1.1
R
T
C
T
欲了解更多信息,请参阅图3 。
FOSC ,振荡器频率(Hz )
输出脉冲宽度调制是通过完成
跨越正锯齿波形的比较
电容C
T
到两个控制信号。或非门,
该驱动输出晶体管Q1和Q2 ,才会启用
当所述触发器的时钟输入线是在其低状态。这
仅发生在该部分,当锯齿的时间
电压大于所述控制信号。因此,一个
增加控制信号的幅度将导致一个相应的
输出脉冲宽度的线性减小。 (请参考时序
在图2中示出图)
该控制信号是外部输入,可被送入
死区时间控制,误差放大器输入端,或者将
反馈输入。死区时间控制比较有
有效120 mV的输入偏移,这限制了最小
输出的死区时间来的大约第4%
锯齿波周期时间。这将导致一个最大占空比
周期上的96%的给定的输出与所述输出控制
接地,并且48%的与它连接到参考线。
附加的死区时间可以由施加在输出
死区时间控制输入设定为固定电压,
0 V至3.3 V范围
多功能表
输入/输出
控制
接地
@ V
REF
输出功能
单端PWM @ Q1和Q2
推挽式操作
共模输入范围为0.3 V至(V
CC
- 2V ) ,并
可以用于感测电源的输出电压和
电流。误差放大器输出高电平有效和有
在脉冲宽度的正相输入或运算
调制比较器。利用这种结构,所述
放大器,要求最小输出时间,主宰
控制回路。
当电容器C
T
被放电,一个正脉冲
在死区时间比较器的输出,产生该
钟表脉冲操舵触发器并抑制输出
晶体管Q1和Q2 。与输出控制连接
基准线,所述脉冲转向触发器指示
调制脉冲的每个所述两个输出晶体管的
交替推拉操作。输出频率为
等于一半振荡器。输出驱动器也可以是
从Q1或Q2 ,当单端操作与拍摄
最大导通时间小于50 %是必要的。这是
期望当输出变压器具有一个回
绕组与用于压井一个续流二极管。当高
输出驱动电流所需的单端
操作中, Q1和Q2可以并联连接,并且
输出模式引脚必须接地以禁用
触发器。现在的输出频率将等于该对
振荡器。
TL494的内部有一个5.0 V基准电压源能
采购多达负载电流为10mA外部偏置
电路。基准具有一个内部精度
$5.0%
具有小于50毫伏以上的典型的热漂移
的工作温度范围为0° 70℃ 。
500 k
C
T
= 0.001
mF
V
CC
= 15 V
100 k
f
OUT
f
OSC
=
1.0
0.5
10 k
0.01
mF
1.0 k
500
1.0 k 2.0 k 5.0 k
0.1
mF
脉冲宽度调制器比较器提供了一种手段
为误差放大器来调节从输出脉冲宽度
最大百分比的导通时间,通过死区时间确定
控制输入,下降到零,因为在反馈电压
针从0.5 V至3.5 V两种不同误差放大器有一个
10 k 20 k 50 k
100 k 200 k
R
T,
定时电阻( W)的
500多K的1.0M
图3.振荡器频率与
定时电阻
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TL494 , NCV494
推荐工作条件
特征
电源电压
集电极输出电压
集电极输出电流(每个晶体管)
放大的输入电压
电流反馈到终端
参考输出电流
定时电阻
定时电容
振荡器频率
符号
V
CC
V
C1
, V
C2
I
C1
, I
C2
V
in
l
fb
l
REF
R
T
C
T
f
OSC
民
7.0
0.3
1.8
0.0047
1.0
典型值
15
30
30
0.001
40
最大
40
40
200
V
CC
2.0
0.3
10
500
10
200
单位
V
V
mA
V
mA
mA
kW
mF
千赫
电气特性
(V
CC
= 15 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,除非另有说明。 )
典型值T
A
= 25 ℃,最小/最大值T
A
是适用的,除非另有说明,所述操作环境温度范围内。
特征
参考科
参考电压(I
O
= 1.0 mA)的
线路调整率(V
CC
= 7.0 V至40 V )
负载调整率(我
O
= 1.0 mA至10毫安)
短路输出电流(V
REF
= 0 V)
输出部分
集电极断态电流
(V
CC
= 40 V, V
CE
= 40 V)
射断态电流
V
CC
= 40 V, V
C
= 40 V, V
E
= 0 V)
集电极 - 发射极饱和电压(注2 )
共发射极(V
E
= 0 V,I
C
= 200 mA)的
射极跟随器(V
C
= 15 V,I
E
= -200毫安)
输出控制引脚电流
低状态(V
OC
v
0.4 V)
高邦(V
OC
= V
REF
)
输出电压上升时间
共发射极(参见图12)
射极跟随器(见图13 )
输出电压下降时间
共发射极(参见图12)
射极跟随器(见图13 )
I
C( OFF)
I
E( OFF)
2.0
100
100
mA
mA
V
V
SAT ( C)
V
SAT ( E)
I
OCL
I
OCH
t
r
t
f
25
40
100
100
100
100
200
200
ns
1.1
1.5
10
0.2
1.3
2.5
3.5
mA
mA
ns
V
REF
REG
LINE
REG
负载
I
SC
4.75
15
5.0
2.0
3.0
35
5.25
25
15
75
V
mV
mV
mA
符号
民
典型值
最大
单位
测试过程中使用2,低占空比脉冲技术,以保持结点温度接近环境温度成为可能。
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2
TL494 , NCV494
电气特性
(V
CC
= 15 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,除非另有说明。 )
典型值T
A
= 25 ℃,最小/最大值T
A
是适用的,除非另有说明,所述操作环境温度范围内。
特征
误差放大器部分
输入失调电压(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入失调电流(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入偏置电流(V
O(引脚3 )
= 2.5 V)
输入共模电压范围(V
CC
= 40 V ,T
A
= 25°C)
开环电压增益( DV
O
= 3.0 V, V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
单位增益交越频率(V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
在单位增益(相位裕度V
O
= 0.5 V至3.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
共模抑制比(V
CC
= 40 V)
电源抑制比( DV
CC
= 33 V, V
O
= 2.5 V ,R
L
= 2.0千瓦)
输出灌电流(V
O(引脚3 )
= 0.7 V)
输出源电流(V
O(引脚3 )
= 3.5 V)
PWM比较器部分
(测试电路如图11 )
输入阈值电压(零占空比)
输入漏电流(V
(引脚3 )
= 0.7 V)
死区时间控制部分
(测试电路如图11 )
输入偏置电流(引脚4 ) (V
引脚4
= 0 V至5.25 V )
最大占空比,每路输出,推挽输出模式
(V
引脚4
= 0 V ,C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦)
(V
引脚4
= 0 V ,C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
输入阈值电压(引脚4 )
(零占空比)
(最大占空比)
振荡器部分
FREQUENCY (C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
频率*标准偏差(C
T
= 0.001
MF,
R
T
= 30千瓦)
频率变化与电压(V
CC
= 7.0 V至40 V ,T
A
= 25°C)
频率变化与温度( DT
A
= T
低
给T
高
)
(C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦)
欠压锁定部分
导通阈值(V
CC
越来越多,我
REF
= 1.0 mA)的
设备总
待机电源电流(引脚6在V
REF
,其他所有输入和输出打开)
(V
CC
= 15 V)
(V
CC
= 40 V)
平均电源电流
(C
T
= 0.01
MF,
R
T
= 12千瓦,V
(引脚4 )
= 2.0 V)
(V
CC
= 15V) (参见图12)
I
CC
5.5
7.0
7.0
10
15
mA
mA
V
th
5.5
6.43
7.0
V
f
OSC
sf
OSC
Df
OSC
( DV)的
Df
OSC
( DT )
40
3.0
0.1
12
千赫
%
%
%
I
IB ( DT )
DC
最大
45
V
th
0
2.8
3.3
48
45
50
50
V
2.0
10
mA
%
V
TH
I
I
0.3
2.5
0.7
4.5
V
mA
V
IO
I
IO
I
IB
V
ICR
A
VOL
f
C
f
m
CMRR
PSRR
I
O
I
O
+
70
65
0.3
2.0
2.0
5.0
0.1
-0.3到V
CC
2.0
95
350
65
90
100
0.7
4.0
10
250
1.0
mV
nA
mA
V
dB
千赫
度。
dB
dB
mA
mA
符号
民
典型值
最大
单位
*标准偏差大约是平均值的统计分布的量度作为来自于该式中,
s
N
S
(X
n
X)
2
n=1
N1
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3
TL494 , NCV494
应用信息
描述
TL494的是一个固定频率的脉冲宽度调制
控制电路,收纳在主积木
所需的开关电源的控制。 (见
图1 )的内部线性锯齿波振荡器是
频可编程通过两个外部元件,R
T
和C
T
。近似振荡器频率确定
方式:
f
OSC
≈
1.1
R
T
C
T
欲了解更多信息,请参阅图3 。
FOSC ,振荡器频率(Hz )
输出脉冲宽度调制是通过完成
跨越正锯齿波形的比较
电容C
T
到两个控制信号。或非门,
该驱动输出晶体管Q1和Q2 ,才会启用
当所述触发器的时钟输入线是在其低状态。这
仅发生在该部分,当锯齿的时间
电压大于所述控制信号。因此,一个
增加控制信号的幅度将导致一个相应的
输出脉冲宽度的线性减小。 (请参考时序
在图2中示出图)
该控制信号是外部输入,可被送入
死区时间控制,误差放大器输入端,或者将
反馈输入。死区时间控制比较有
有效120 mV的输入偏移,这限制了最小
输出的死区时间来的大约第4%
锯齿波周期时间。这将导致一个最大占空比
周期上的96%的给定的输出与所述输出控制
接地,并且48%的与它连接到参考线。
附加的死区时间可以由施加在输出
死区时间控制输入设定为固定电压,
0 V至3.3 V范围
多功能表
输入/输出
控制
接地
@ V
REF
输出功能
单端PWM @ Q1和Q2
推挽式操作
共模输入范围为0.3 V至(V
CC
- 2V ) ,并
可以用于感测电源的输出电压和
电流。误差放大器输出高电平有效和有
在脉冲宽度的正相输入或运算
调制比较器。利用这种结构,所述
放大器,要求最小输出时间,主宰
控制回路。
当电容器C
T
被放电,一个正脉冲
在死区时间比较器的输出,产生该
钟表脉冲操舵触发器并抑制输出
晶体管Q1和Q2 。与输出控制连接
基准线,所述脉冲转向触发器指示
调制脉冲的每个所述两个输出晶体管的
交替推拉操作。输出频率为
等于一半振荡器。输出驱动器也可以是
从Q1或Q2 ,当单端操作与拍摄
最大导通时间小于50 %是必要的。这是
期望当输出变压器具有一个回
绕组与用于压井一个续流二极管。当高
输出驱动电流所需的单端
操作中, Q1和Q2可以并联连接,并且
输出模式引脚必须接地以禁用
触发器。现在的输出频率将等于该对
振荡器。
TL494的内部有一个5.0 V基准电压源能
采购多达负载电流为10mA外部偏置
电路。基准具有一个内部精度
$5.0%
具有小于50毫伏以上的典型的热漂移
的工作温度范围为0° 70℃ 。
500 k
C
T
= 0.001
mF
V
CC
= 15 V
100 k
f
OUT
f
OSC
=
1.0
0.5
10 k
0.01
mF
1.0 k
500
1.0 k 2.0 k 5.0 k
0.1
mF
脉冲宽度调制器比较器提供了一种手段
为误差放大器来调节从输出脉冲宽度
最大百分比的导通时间,通过死区时间确定
控制输入,下降到零,因为在反馈电压
针从0.5 V至3.5 V两种不同误差放大器有一个
10 k 20 k 50 k
100 k 200 k
R
T,
定时电阻( W)的
500多K的1.0M
图3.振荡器频率与
定时电阻
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