Της τεχνολογίαςΗλεκτρονική

TL494CN: καλωδιώσεις διάγραμμα, περιγραφή του ο Ρώσος, ο μετατροπέας κύκλωμα

Switching Τροφοδοτικά (UPS) είναι πολύ συνηθισμένες. Ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή έχει τις UPS με πολλαπλές τάσεις εξόδου (+12, -12, +5, -5 και + 3,3 V, τουλάχιστον). Σχεδόν όλες αυτές οι κυβόλιθοι έχουν ένα chip ελεγκτή PWM συνήθως Τύπος TL494CN. ανάλογο της - εγχώρια M1114EU4 τσιπ (KR1114EU4).

κατασκευαστές

Θεωρείται τσιπ αναφέρεται στη λίστα με τα πιο κοινά και ευρέως χρησιμοποιούμενα ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ήταν ο προάγγελος μιας σειράς UC38hh ελεγκτές PWM εταιρείες Unitrode. Το 1999 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Texas Instruments, και από τότε άρχισε να αναπτύσσει τη γραμμή των ελεγκτών, η οποία οδήγησε στη δημιουργία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. τσιπ σειρά TL494. Εκτός από τα ήδη αναφέρθηκε παραπάνω UPS, μπορούν να βρεθούν στην σταθερή ρυθμιστή τάσης, ένα ελεγχόμενο ενεργοποιητή, σε μαλακό ορεκτικά - εν ολίγοις, όπου χρησιμοποιούνται ελέγχου PWM.

Μεταξύ των επιχειρήσεων για την κλωνοποίηση αυτού του τσιπ που περιλαμβάνει τέτοιες παγκοσμίου φήμης εμπορικά σήματα, όπως η Motorola, Inc, International Rectifier, Fairchild Semiconductor, ON Semiconductor. Όλοι τους παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων της, τη λεγόμενη TL494CN δελτίο.

τεκμηρίωση

Ανάλυση αυτού του τύπου περιγραφών τσιπ από διαφορετικούς κατασκευαστές δείχνει την πρακτική ταυτότητα των χαρακτηριστικών του. Ο όγκος των πληροφοριών, οδηγείται από διαφορετικές επιχειρήσεις, σχεδόν το ίδιο. Επιπλέον, TL494CN φύλλο δεδομένων από μάρκες, όπως η Motorola, Inc και ON Semiconductor επαναληπτική στη δομή του, αναφέρθηκε στοιχεία, πίνακες και διαγράμματα. Είναι κάπως διαφορετικό από αυτά κατά την παρουσίαση του υλικού από την Texas Instruments, αλλά από κοντά τη μελέτη καθίσταται σαφές τι εννοείται με τον ίδιο προϊόν.

Ορισμός TL494CN τσιπ

Περιγραφή της παραδοσιακά αρχίζουν με το διορισμό και την λίστα των εσωτερικών συσκευών. Είναι ένας ελεγκτής PWM με σταθερή συχνότητα, κατά προτίμηση προορίζεται για χρήση στις UPS, και που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • πριονωτή γεννήτρια (STG)?
  • ο ενισχυτής σφάλματος?
  • μια πηγή αναφοράς (αναφορά) τάση 5 V?
  • κύκλωμα προσαρμογής «νεκρό χρόνο»?
  • τρανζίστορ εξόδου ενεργοποιείται το ρεύμα στα 500 mA?
  • κύκλωμα επιλογής ενός ή λειτουργία δίχρονους της λειτουργίας.

ρυθμίσεις όριο

Όπως και με οποιοδήποτε άλλο μάρκες στην περιγραφή TL494CN πρέπει να περιέχει απαραιτήτως μια λίστα με μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση. Ας τους δώσουμε βάσει της Motorola, Inc:

  1. Τάση τροφοδοσίας: 42 V
  2. Η τάση συλλέκτη του τρανζίστορ εξόδου 42 V.
  3. Τρέχουσα συλλέκτη του τρανζίστορ εξόδου: 500 mA.
  4. Ενισχυτής εύρος τάσης εισόδου από - 0,3 V έως 42 V.
  5. κατανάλωση ισχύος (σε t <45 ° C): 1000 mW.
  6. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -55 έως 125 ° C.
  7. Το εύρος λειτουργίας θερμοκρασίες από 0 έως +70 ° C.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παράμετρος 7 TL494IN τσιπ κάπως ευρύτερο -25 έως 85 ° C.

TL494CN σχεδιασμό των chip

Περιγραφή στα ρωσικά απόσυρση του σώματός του φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Το τσιπ τοποθετείται σε πλαστικό (όπως προκύπτει από το γράμμα Ν στο το τέλος του της σύμβολα) 16-pin πακέτο με PDP-pin τύπου.

Εμφάνιση φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

TL494CN: ένα λειτουργικό κύκλωμα

Έτσι, το έργο αυτού του κυκλώματος είναι ένας διαμόρφωσης εύρους παλμού (PWM ή Engl. Pulse Width Διαμορφωμένη (PWM)) των παλμών τάσης που δημιουργούνται και στις δύο ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων UPS. Τα μπλοκ τροφοδοσίας του πρώτου τύπου του παλμού εύρος διάρκειας φθάνει γενικά τη μέγιστη δυνατή τιμή (~ 48% για κάθε έξοδο στο κύκλωμα push-pull, χρησιμοποιείται ευρέως στην εξουσία αυτοκινητοβιομηχανία ενισχυτές ήχου).

TL494CN τσιπ έχει συνολικά έξι ακροδέκτες για σήματα εξόδου, τέσσερις από αυτούς (1, 2, 15, 16) είναι εσωτερικές είσοδοι των ενισχυτών σφάλματος, που χρησιμοποιείται για την προστασία του UPS από τις τρέχουσες και τις δυνητικές υπερφορτώσεις. Επικοινωνία № 4 - είναι το σήμα εισόδου από 0 έως 3 V για τη ρύθμιση της αναλογίας καθήκον ορθογώνιων παλμών εξόδου, και № 3 είναι η έξοδος του συγκριτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Ένα άλλο 4 (αριθμοί 8, 9, 10, 11) είναι ελεύθερα συλλέκτες και εκπομπούς των τρανζίστορ με μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα φορτίου των 250 mA (με συνεχή λειτουργία όχι περισσότερο από 200 mA). Μπορούν να συνδεθούν σε ζεύγη (9, 10, και 8 έως 11) για τον έλεγχο των ισχυρών πεδίου τρανζίστορ (MOSFET-τρανζίστορ) με μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα 500 mA (δεν συνεχή λειτουργία πάνω από 400 mA).

Ποια είναι η εσωτερική συσκευή TL494CN; Σχήμα φαίνεται παρακάτω.

Το τσιπ έχει μια ολοκληρωμένη πηγή τάσης αναφοράς (ΡΕΙ) +5 (№ 14). Είναι γενικά χρησιμοποιείται ως τάση αναφοράς (με ακρίβεια ± 1%) που εφαρμόζεται στην είσοδο του κυκλώματος, καταναλώνει λιγότερο από 10 mA, για παράδειγμα, για την επιλογή της εξόδου της ICs λειτουργίας 13 ενός ή δύο-εγκεφαλικό επεισόδιο: την παρουσία σε αυτό των +5 V επιλέγεται το δεύτερο τρόπο , αν μείον την τάση - για πρώτη φορά.

Για να ρυθμίσετε την συχνότητα του πριονωτού γεννήτριας (STG), του πυκνωτή και της αντίστασης που συνδέεται με τα τερματικά 5 και 6 αντίστοιχα. Φυσικά, το τσιπ έχει ακροδέκτες για σύνδεση της πηγής ισχύος συν και μείον (αριθμοί 12 και 7, αντίστοιχα) στην κυμαίνεται από 7 ως 42 V.

Από το διάγραμμα είναι προφανές ότι υπάρχει ένας αριθμός των εσωτερικών συσκευών TL494CN. Περιγραφή στα ρωσικά της λειτουργίας τους, θα δοθεί συνέχεια κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

λειτουργία εξόδου των σημάτων εισόδου

Όπως και κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή. μελετημένη τσιπ έχει τη δική εισόδους και εξόδους της. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη. Έχει ήδη μια λίστα με αυτά τα ευρήματα TL494CN δόθηκε. Περιγραφή στα ρωσικά λειτουργία τους θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω με λεπτομερείς εξηγήσεις.

Συμπερασματικά 1

Αυτό είναι ένα θετικό (μη αναστρέφουσα) είσοδο του σφάλματος σήματος ενισχυτή 1. Εάν η τάση σε αυτό είναι χαμηλότερη από την τάση στον ακροδέκτη 2, η έξοδος του ενισχυτή σφάλματος 1 θα είναι χαμηλή. Αν είναι υψηλότερη σε σχέση με πείρο 2, ο ενισχυτής σήμα σφάλματος 1 γίνεται υψηλή. Η έξοδος του ενισχυτή αναπαράγει ουσιαστικά την θετική είσοδο χρησιμοποιώντας O 2 ως αναφορά. ενισχυτές Λειτουργίες σφάλμα θα περιγραφεί με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

Συμπερασματικά 2

Αυτή η αρνητική (αναστρέφουσα) είσοδο του ενισχυτή σήματος σφάλματος 1. Εάν η έξοδος είναι υψηλότερη από ό, τι στον ακροδέκτη 1, το σφάλμα ενισχυτής 1 έξοδος θα είναι χαμηλή. Εάν η τάση σε αυτό το pin είναι χαμηλότερη από την τάση στον ακροδέκτη 1, έξοδο του ενισχυτή θα είναι υψηλό.

Συμπερασματικά 15

Λειτουργεί ακριβώς το ίδιο με τον αριθμό 2. Συχνά, το δεύτερο ενισχυτή σφάλματος δεν χρησιμοποιείται TL494CN. Σχήμα συμπερίληψη σε αυτήν την περίπτωση απλά περιλαμβάνει ένα πείρο 15 που συνδέεται με το 14ο (τάση αναφοράς + 5V).

Συμπερασματικά 16

Λειτουργεί το ίδιο με τον αριθμό 1. είναι συνήθως συνδέονται με το συνολικό αριθμό 7, όταν ο δεύτερος ενισχυτής δεν χρησιμοποιείται λάθος. Με τον πείρο 15 που συνδέεται με +5 V και № 16 συνδέονται σε ένα κοινό, δεύτερη έξοδο του ενισχυτή είναι χαμηλή και ως εκ τούτου δεν έχει καμία επίδραση πάνω στο τσιπ.

Συμπερασματικά 3

Αυτή η επαφή και κάθε εσωτερικός ενισχυτής TL494CN διασυνδέονται μέσω διόδων. Εάν η έξοδος οποιουδήποτε από τους αλλάζει από το χαμηλό στο υψηλό επίπεδο, τότε № και 3 γίνεται υψηλή. Όταν το σήμα σε αυτό το pin υπερβαίνει 3,3 βολτ, ο παλμός εξόδου είναι απενεργοποιημένη (κύκλος μηδενικό δασμό). Όταν η τάση στα άκρα είναι κοντά στο 0, το μέγιστο πλάτος του παλμού. Μεταξύ 0 και 3,3 V, το πλάτος παλμού είναι από 50% έως 0% (για κάθε μια από τις εξόδους του ελεγκτή PWM - στους ακροδέκτες 9 και 10 στις περισσότερες εφαρμογές).

Εάν είναι απαραίτητο, το κομμάτι 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σήμα εισόδου, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει απόσβεση ράμπα παλμό πλάτη. Αν η τάση στα άκρα είναι υψηλή (> ~ 3.5 V), δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να ξεκινήσετε ελεγκτή PWM UPS (οι παλμοί που λείπει από αυτό).

Συμπερασματικά 4

Ελέγχει το εύρος της αναλογίας καθήκον των παλμών εξόδου (Engl. Dead-Ελέγχου Χρόνου). Αν η τάση στα άκρα είναι κοντά στο 0, η συσκευή είναι σε θέση να δημιουργήσει το χαμηλότερο δυνατό, και το μέγιστο πλάτος του παλμού (η οποία ορίζεται από σήματα εισόδου). Αν η τάση εξόδου είναι περίπου 1,5 V, το πλάτος παλμού εξόδου θα περιορίζεται στο 50% του μέγιστου πλάτους του (κύκλο λειτουργίας ή ~ 25% για έναν ελεγκτή PWM λειτουργία push-pull). Αν η τάση στα άκρα είναι υψηλή (> ~ 3.5 V), δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να ξεκινήσετε UPS TL494CN. Το κύκλωμα περιλαμβάνει συχνά συμπερίληψη № 4 συνδέεται απευθείας με τη γείωση.

  • Είναι σημαντικό να θυμόμαστε! Το σήμα στους ακροδέκτες 3 και 4 θα πρέπει να είναι κάτω από περίπου 3,3 V. Και τι θα συμβεί όταν είναι κοντά, για παράδειγμα, + 5V; Πώς, λοιπόν, συμπεριφέρονται TL494CN; Οδήγηση μετατροπέα τάσης εκεί μέσα δεν θα παράγει παλμούς, δηλ δεν είναι η τάση εξόδου του UPS.

Συμπερασματικά 5

Χρησιμεύει για τη σύνδεση του πυκνωτή χρονισμού Ct, και δεύτερη επαφή του συνδέεται με τη γη. τιμές χωρητικότητας γενικά από 0,01 μF έως 0,1 μΡ. Οι μεταβολές της αξίας αυτού του συστατικού οδηγεί σε μια αλλαγή σε παλμούς συχνότητας και εξάγεται GPN του ελεγκτή PWM. Συνήθως υπάρχει χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας πυκνωτές με πολύ χαμηλή θερμοκρασία συντελεστή (μια πολύ μικρή αλλαγή στην χωρητικότητα με τη θερμοκρασία).

Συμπερασματικά 6

Για να συνδεθείτε αντίσταση vryamyazadayuschego Rt, και η δεύτερη επαφή του συνδέεται με τη γη. Οι τιμές Rt και Ct προσδιορισμό της FPG συχνότητα.

  • f = 1,1: (Rt x Ct).

Συμπερασματικά 7

Αυτός ενώνει με τη γείωση του κυκλώματος της συσκευής με τον ελεγκτή PWM.

Συμπερασματικά 12

Ο Marked γράμματα VCC. Αυτός είναι ενωμένο με το «συν» TL494CN παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το καθεστώς του αριθμού καταχώρισης περιέχει τυπικά 12 συνδεδεμένη με την παροχή διακόπτη ρεύματος. Πολλοί UPS χρησιμοποιεί αυτό το εύρημα να ενεργοποιήσετε την ισχύ (και της ίδιας της UPS) και να την απενεργοποιήσετε. Αν έχει +12 V και ο αριθμός 7 είναι γειωμένο, FPG και ΙΟΝ τσιπ θα λειτουργήσει.

Συμπερασματικά 13

Αυτή η λειτουργία εισόδου λειτουργίας. Η λειτουργία του έχει περιγραφεί παραπάνω.

Μια λειτουργία του έξοδο τα σήματα εξόδου

ήταν παραπάνω αναφέρονται για TL494CN. Περιγραφή στα ρωσικά λειτουργία τους θα πρέπει να δοθεί συνέχεια με λεπτομερείς εξηγήσεις.

Συμπερασματικά 8

Αυτό το τσιπ έχει δύο ηρη-τρανζίστορ, τα οποία είναι βασικά εξόδους του. Αυτό το εύρημα - ο συλλέκτης του τρανζίστορ 1 είναι συνήθως συνδεδεμένο με μια πηγή συνεχούς τάσης (12). Παρ 'όλα αυτά, τα συστήματα ορισμένων συσκευών χρησιμοποιείται ως έξοδος, και μπορεί να δει σε μαιάνδρου του (όπως στον αριθμό 11).

Συμπερασματικά 9

Αυτό εκπομπού του τρανζίστορ 1. Ελέγχει την UPS εξουσία τρανζίστορ (πεδίο, στις περισσότερες περιπτώσεις) με το push-pull κύκλωμα, είτε άμεσα είτε μέσω ενός ενδιάμεσου τρανζίστορ.

Συμπερασματικά 10

Αυτή εκπομπού του τρανζίστορ 2. Κατά τη λειτουργία απλής απολήξεως σήμα είναι το ίδιο όπως και στην № 9. Τα σήματα λειτουργία δίχρονους №№ 9 και 10 σε αντίθεση φάσης, t. Ε Όταν ένα υψηλό επίπεδο σήματος, από την άλλη, είναι χαμηλή, και το αντίστροφο. Στις περισσότερες συσκευές τα σήματα εξόδου από τους εκπομπούς των τρανζίστορ διακοπτών που ελέγχονται από ισχυρές μάρκες θεωρείται FETs οδηγείται σε κατάσταση ΟΝ όταν η τάση στους ακροδέκτες 9 και 10 είναι υψηλή (πάνω από ~ 3.5 V, αλλά δεν ισχύει για το επίπεδο των 3,3 V σε № № 3 και 4).

Συμπερασματικά 11

Αυτός ο συλλέκτης του τρανζίστορ 2 είναι συνήθως συνδεδεμένο με μια άμεση πηγή τάσης (+12 V).

  • Σημείωση: σε συσκευές κύκλωμα TL494CN ενσωματώνουν μπορεί να περιλαμβάνει ως ελεγκτής PWM εξόδους δύο συλλέκτες εξακολουθούν εκπομπούς των τρανζίστορ 1 και 2, αν και η δεύτερη εφαρμογή είναι πιο κοινή. Ωστόσο, υπάρχουν επιλογές όταν έρχεται σε επαφή 8 και 11 είναι οι έξοδοι. Αν βρείτε ένα μικρό μετασχηματιστή στο κύκλωμα μεταξύ του τσιπ και το MOSFET, η έξοδος είναι πιθανό να ληφθεί μαζί τους (με κεφαλίδες).

Συμπερασματικά 14

Αυτή η τάση αναφοράς εξόδου, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

αρχή της λειτουργίας

Πώς λειτουργεί TL494CN τσιπ; Περιγράφει τον τρόπο να δώσει την εργασία της με βάση την Motorola, Inc. παλμοί εξόδου με διαμόρφωση παλμών επιτυγχάνεται με σύγκριση του σήματος ράμπα με μια θετική πυκνωτή Ct με οποιοδήποτε από τα δύο σήματα ελέγχου. Λογική NOR τρανζίστορ εξόδου Q1 και Q2 ελέγχους, τους ανοίξει μόνο όταν το σήμα στην είσοδο χρονισμού (C1) η σκανδάλη (λειτουργική κύκλωμα βλ. TL494CN) γίνεται ένα χαμηλό επίπεδο.

Έτσι, εάν η είσοδος C1 σκανδάλη λογική-ένα επίπεδο, οι τρανζίστορ εξόδου έκλεισαν και στους δύο τρόπους λειτουργίας: single-έληξε και push-pull. Εάν αυτό το σήμα εισόδου είναι παρούσα συχνότητα ρολογιού σε push-pull διακόπτες λειτουργίας τρανζίστορ poocherdno ανοικτή κατά την άφιξη του παλμού ρολογιού για να προκαλέσει την αποκοπή. Σε λειτουργία single-ended, η σκανδάλη δεν χρησιμοποιείται, και τόσο το κλειδί εξόδου ανοίγει συγχρόνως.

Αυτή είναι μια ανοιχτή κατάσταση (και στους δύο τρόπους) είναι δυνατή μόνο σε ένα τμήμα της περιόδου GPN όταν η τάση ράμπας είναι μεγαλύτερο από τα σήματα ελέγχου. Έτσι, μια αύξηση ή μείωση στο μέγεθος του σήματος ελέγχου προκαλεί γραμμική αύξηση ή αντίστοιχα να μειώσει το πλάτος παλμού τάσεως στις εξόδους chip.

Καθώς τα σήματα ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια τάση εξόδου 4 (διαχείριση του «νεκρός χρόνος»), οι είσοδοι του σήματος εισόδου του ενισχυτή σφάλματος ή ανάδραση από τον ακροδέκτη 3.

Τα πρώτα βήματα για να συνεργαστεί με το τσιπ

Πριν κάνετε οποιαδήποτε χρήσιμη συσκευή, συνιστάται να μάθουν πώς να εργάζονται TL494CN. Πώς να ελέγξετε ότι λειτουργεί;

Πάρτε το διοικητικό συμβούλιο της ανάπτυξης, που τσιπ της και συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Αν όλα είναι σωστά συνδεδεμένο, το σύστημα θα λειτουργήσει. Αφήστε ακίδες 3 και 4 δεν είναι δωρεάν. Χρησιμοποιήστε παλμογράφο σας για να ελέγξετε τη GPN - να pin 6 θα πρέπει να δείτε μια πριονωτή τάση. Οι έξοδοι θα είναι μηδέν. Πώς μπορούμε να καθορίσει τις επιδόσεις τους στην TL494CN. Τον έλεγχο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

  1. Συνδέστε την έξοδο ανάδρασης (№ 3) και την έξοδο ελέγχου «νεκρό χρόνο» (№ 4) στο κοινό τερματικό (№ 7).
  2. Τώρα θα πρέπει να βρεις τα ορθογώνια παλμούς στις εξόδους chip.

Πώς να αυξήσετε το σήμα εξόδου;

εξόδου TL494CN είναι αρκετά χαμηλό ρεύμα, και, φυσικά, θέλουν περισσότερη δύναμη. Έτσι, θα πρέπει να προσθέσετε κάποια τρανζίστορ ισχύος. Το πιο απλό στη χρήση (και πολύ εύκολο να πάρει - από την παλιά μητρική πλακέτα του υπολογιστή) n-channel MOSFETs εξουσία. Έχουμε αναστρέψτε έτσι την έξοδο TL494CN, t. Κ Αν συνδέουμε το n-καναλιού MOS τρανζίστορ σε αυτό, εν απουσία ενός παλμού στην έξοδο του τσιπ θα ανοίξει για τη ροή του συνεχούς ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή το τρανζίστορ MOS μπορεί απλά να κάψει ... Έτσι GAT καθολική npn-τρανζίστορ και να συνδεθείτε σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα.

Ισχυρό τρανζίστορ MOS σε αυτό το κύκλωμα ελέγχεται από την παθητική κατάσταση. Δεν είναι πολύ καλό, αλλά για τους σκοπούς της δοκιμής, και χαμηλής ισχύος είναι κατάλληλη. R1 στο κύκλωμα είναι φορτίο ηρη-τρανζίστορ. Επιλέξτε το σύμφωνα με μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα συλλέκτη του. Το R2 παριστά στάδιο ισχύος φορτίου μας. Σε αυτά τα πειράματα, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα μετασχηματιστή.

Εάν βλέπουμε τώρα το σήμα του παλμογράφου στον ακροδέκτη 6 του τσιπ, θα δείτε ένα "πριόνι". Στο Νο. 8 (Κ1) μπορείτε να δείτε τους ορθογώνιους παλμούς, και στην αποστράγγιση του MOSFET, το ίδιο σχήμα παλμού, αλλά μεγαλύτερο.

Και πώς να αυξήσει την τάση στην έξοδο;

Τώρα ας πάρουμε κάποια τάση υψηλότερη με το TL494CN. Το διάγραμμα καλωδίωσης και καλωδίωσης χρησιμοποιεί το ίδιο - στο breadboard. Φυσικά, δεν υπάρχει αρκετή υψηλή τάση πάνω σε αυτό, ειδικά επειδή δεν υπάρχει καμινάδα στο MOSFET. Και όμως, συνδέστε έναν μικρό μετασχηματιστή στο στάδιο εξόδου, σύμφωνα με αυτό το σχήμα.

Η πρωτεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή περιέχει 10 στροφές. Η δευτερεύουσα περιέλιξη περιέχει περίπου 100 στροφές. Έτσι, ο λόγος μετατροπής είναι 10. Αν εφαρμόσετε 10V στην πρωτεύουσα περιέλιξη, θα πρέπει να έχετε περίπου 100 V στην έξοδο. Ο πυρήνας αποτελείται από φερρίτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο μεσαίου μεγέθους πυρήνα από τον μετασχηματιστή τροφοδοσίας του υπολογιστή.

Προσέξτε, η έξοδος του μετασχηματιστή είναι υπό υψηλή τάση. Το ρεύμα είναι πολύ χαμηλό και δεν θα σας σκοτώσει. Αλλά μπορείτε να πάρετε ένα καλό λάκτισμα. Ένας άλλος κίνδυνος - αν εγκαταστήσετε ένα μεγάλο πυκνωτή στην έξοδο, θα συσσωρεύσει μια μεγάλη φόρτιση. Επομένως, μετά την απενεργοποίηση του κυκλώματος, πρέπει να αποφορτιστεί.

Στην έξοδο του κυκλώματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε οποιονδήποτε δείκτη όπως έναν λαμπτήρα, όπως στην παρακάτω φωτογραφία. Λειτουργεί με τάση DC και χρειάζεται περίπου 160 V για να ανάψει. (Η ισχύς ολόκληρης της συσκευής είναι περίπου 15 V - μια τάξη μεγέθους χαμηλότερη.)

Το κύκλωμα με έξοδο μετασχηματιστή χρησιμοποιείται ευρέως σε οποιοδήποτε UPS, συμπεριλαμβανομένων των τροφοδοτικών ρεύματος PC. Σε αυτές τις συσκευές, ο πρώτος μετασχηματιστής που συνδέεται μέσω τρανζίστορ μεταβαίνει στις εξόδους του ελεγκτή PWM χρησιμεύει για να απομονώνει γαλβανικά το τμήμα χαμηλής τάσης του κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένου του TL494CN από το τμήμα υψηλής τάσης του που περιέχει τον μετασχηματιστή τάσης δικτύου.

Ρυθμιστής τάσης

Συνήθως, σε μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασκευαστεί από μόνος του, η τροφοδοσία παρέχεται από ένα τυπικό UPS PC που λειτουργεί στο TL494CN. Το σχέδιο για την ενεργοποίηση του PSU του Η / Υ είναι γνωστό και τα ίδια τα μπλοκ είναι εύκολα προσβάσιμα, αφού εκατομμύρια παλιά PC διατίθενται κάθε χρόνο ή πωλούνται για ανταλλακτικά. Αλλά κατά κανόνα, αυτά τα UPS παράγουν τάσεις όχι μεγαλύτερες από 12 V. Αυτό είναι πολύ μικρό για μια μονάδα ελέγχου με συχνότητα. Φυσικά, κάποιος θα μπορούσε να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή αυξημένης τάσης για 25 V, αλλά θα είναι δύσκολο να βρεθεί και η υπερβολική δύναμη θα διαλυθεί με τάση 5 V στα λογικά στοιχεία.

Ωστόσο, στο TL494 (ή αναλογικά) είναι δυνατή η κατασκευή οποιωνδήποτε κυκλωμάτων με έξοδο σε αυξημένη ισχύ και τάση. Χρησιμοποιώντας τυπικά κομμάτια UPS PC και ισχυρά MOSFET από τη μητρική πλακέτα, είναι δυνατή η κατασκευή ενός ρυθμιστή τάσης PWM στο TL494CN. Το κύκλωμα του μετατροπέα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σε αυτό μπορείτε να δείτε το κύκλωμα της βαθμίδας μεταγωγής και εξόδου μικροκυκλωμάτων σε δύο τρανζίστορ: universal npn- και ισχυρό MOSFET.

Τα κύρια μέρη: T1, Q1, L1, D1. Το διπολικό T1 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός ισχυρού MOSFET που συνδέεται με απλοποιημένο τρόπο, ονομάζεται έτσι. "Παθητική". Το L1 είναι γκάζι επαγωγής από τον παλιό εκτυπωτή HP (περίπου 50 στροφές, ύψος 1 cm, πλάτος 0,5 cm με περιελίξεις, ανοικτό γκάζι). Το D1 είναι δίοδος Schottky από άλλη συσκευή. Το TL494 συνδέεται με έναν εναλλακτικό τρόπο ως προς τα παραπάνω, αν και οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

C8 είναι ένας πυκνωτής χαμηλής χωρητικότητας, προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος θορύβου στην είσοδο του ενισχυτή σφάλματος, η τιμή του 0,01uF θα είναι περισσότερο ή λιγότερο κανονική. Υψηλότερες τιμές θα επιβραδύνουν τη ρύθμιση της απαιτούμενης τάσης.

Το C6 είναι ακόμη μικρότερο πυκνωτή, χρησιμοποιείται για να φιλτράρει θόρυβο υψηλής συχνότητας. Η χωρητικότητά του είναι μέχρι και αρκετές εκατοντάδες picofarads.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 el.unansea.com. Theme powered by WordPress.