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TL494的驱动电流是多少,为什么我做的TL494CN驱动输出端电压只有3至4伏

来源:整理 时间:2023-03-10 19:26:28 编辑:亚灵电子网 手机版

1,为什么我做的TL494CN驱动输出端电压只有3至4伏

你的494供电电源是多少?你的494驱动端到晶体管之间有限流电阻吗?把基极断开,让驱动空载输出,测量电压是多少。你的晶体管供电是多少?你的基极限流电阻是不是取得太大,导致管子工作在线性区?这些都有可能,仔细找找。驱动MOS更要加电阻啊,串连一个10欧姆的电阻试试,这个电阻用来减小线路的寄生电感产生的影响的。你说的空载3-4V说的是494输出还是MOS输出?
虽然我很聪明,但这么说真的难到我了

为什么我做的TL494CN驱动输出端电压只有3至4伏

2,TL494可以驱动大功率三极管3DD15吗

TL494有500ma的驱动能力,驱动2只3DD15D,是没有太大问题的。多了就不好带了。
3dd15完全可以用bu508a来代换,这种管子是市面上最好买,且比较便宜的管子。3dd15的功率50w,电流5a,击穿电压最高的350v,bu508a功率125w,电流8a,击穿电压700v。完全可以代换。注意要加散热板。 3dd15是晶体三极管的一种,极性为npn型(大功率管),有两个管脚,管壳本身也是一个电极。作用为: 三极管自身没有稳压功能。 他只有参与电路中起稳压作用。或者利用三极管其中的pn结起稳压作用(相当于一个稳压二极管)另一个pn结不用。 三极管一般有:放大作用、开关作用、跟随作用、阻抗匹配作用等。

TL494可以驱动大功率三极管3DD15吗

3,RS485的工作电压是多少

上面的答案已经说的很清楚了,RS485工作电压其实就电平颠倒原理,两根线AB,通过在通讯 的时候按照主从约定好的速率,反转电平,来完成数据0和1的识别。这很简单,我就答点不一样的吧,关于这种原理的更深入分析。485在现场施工上的一些问题,也可以从原理层面分析一下:简单来说,主要是由于两方面原因造成的:一、差分弱电流浮压方式传输信号方式采用电压差分方式传输数据,采样浮动电压的交替变化,物理层一个发送端对应多个高阻输入的方式。由于接收器是多个高阻输入,虽然发送端是推挽输出,在距离发送端的近端,具有一定的干扰电压通过磁耦合入总线,产生的电压会被发送端引流吸收。但由于长导线的电阻,距离发送器的长导线远端,电压极易被干扰。如下图:所以常常RS485 要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA 。和动辄几十mA 真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mA VS 几十mA !3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。二,信号的与电源线分离:电源与信号线分立导致的隔离成本与不隔离的共模电压风险,由于RS485 ,CAN 信号线与供电线分离。导致远传后,由于功率线线损压降,导致的远端差模电压不同,不隔离的话,当线较细或距离较远时。会导致RS485 或CAN 芯片损坏可能。而供电与通讯同属两线的二总线类似POWERBUS 技术,则从原理上没有此问题。无需隔离。安全可靠。
RS-485 的 2线 电压不断变化的,从而 能传输 数据楼主 说的 工作电压 是指什么?RS-485 通常 是 有 RS-485收发器 芯片来 进行数据 传输这些 不同的芯片 的 工作电压 会有差别的但具体到 某个 芯片来说 是 固定 的如 max485  采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。
差模电压二楼已经说了。共模电压(对公共线的电压)的话,最好不要高于5v平均值。因为共模电压太高了(>24v),会让485芯片的保护电路一直处于工作状态分流电阻拉低共模电压防止涌入门电流的电压过高,长时间有电流通过保护电流会让485芯片温度一直上升,最后温度超过芯片能够承受的温度就会导致芯片冒烟烧毁芯片。最后连外部保护电路也跟着烧掉。
工作电压一般都是5V的不过也有3.3V的485芯片但很少用

RS485的工作电压是多少

4,TL494是什么

第(1)脚为第一组误差放大器的同相输入端。由+5V输出电压经R35、VR、R13取样送入第(1)脚。第(2)脚为第一组误差放大器的反相输入端。从第(14)脚输出的5V基准电压经R14、R20分压得到约4V的电压,与第(1)脚电压进行比较。由于输+5V电压升高时第(1)脚取样电压成比例升高,当此电压超过4V时,误差放大器输出高电平,通过IC内部比较器控制输出脉宽减小,以使5V电压下降,达到稳压的目的。第(3)脚为第一误差放大器输出的引出端。外接C19、C20、C21、R11组成的频率校正网路,以防止放大器发生自激。第(4)脚为死区控制端。当IC工作在推挽状态时,其两组输出脉冲使两只推挽开关管依次导通和关断。为了避免开关管的滞事效应造成瞬间导通而击穿开关管,在脉冲的序列之间留有一定的空隙,称为死区。改变第(4)脚的电压,可改变死区时间。当第(4)脚电压大于5V基准电压时,输出脉冲关断。在0-5V,死区时间成比例增大。利用此功能,第(4)脚在维亚开关电源中作为输出过压保护。次级输出的12V电压,经R26、D7和R10分压后加到第(4)脚上,与TR3、TR4共同构成+-5V和+12V的过压保护电路。正常情况下,TR4的基极由R28接在+5V输出端,R29接在输出端,R28和R29的分压使TR4偏置电压小于0.6V,TR4截止,其集电极经R36呈现近似5V的高电平,因而使TR3导通,由12V电压接出R26与地短路,二极管D7反偏截止,因而此部分电路与第三者第(4)脚电压无关。第(4)脚电压为第(14)脚的5V基准电压经R12和R16分压的0.5V左右电压,设定末级半桥式开磁电路必要的死区时间。当电源取样系统发生故障时,+5V电压升高或-5V电压因负载短路而降低时,TR4将导通,其集电极为低电平,使TR3截止。12V电压经R26,使D7导通,第(4)脚电压被R10分压后仍为5V左右,使输出脉冲关断,电源保护,各组无输出。第(5)脚步内部振荡电路,外接定时电容C18,第(6)脚为外接定时电阻R9。此RC的值决定TL494输出脉冲的重复频率,其值为FKHZ=1.2/R欧姆.C(UF)。按图中数据,此电源的工作频率为30KHZ。第(7)脚共地端,也是供电的负极端。第(8)(11)脚为两路输出放大管的集电极。驱动放大器由R7、R8供电,其输出脉冲送入驱动脉冲变压器T2变换阻抗后驱动半桥式变换器TR1和TR2。C17使T2中点为驱动脉冲的零电位点。第(9)(10)脚为内部驱动放大管的发射极,接地。 第(12)脚为供电端,其允许输入电压可达8-40V,因此无需外部稳压器。由小型工频变压器T1输出低压交流电,经D1、D2全波整流,C23滤波得到约10V电压,向第(12)脚提供启动电压。待电源启动后,次级12电压经D8隔离后向第(12)脚供电。此时由于D1、D2整流电压低于12V,D1、D2截止,启动电压退出电路。第(13)脚为工作状态设定端。当第(13)脚为5V基准电压时,两路输出脉冲相差180旌,每路输出量大200MA的驱动电流,用于驱动推挽或半桥、桥式电路。当第(13)脚接地时,两路输出脉冲为同相位,为8-40V时,第(14)脚均输出5+-0.25V的稳定基准电压。第(15)脚为第二并联输出400MA的驱动电流,用于驱动单端式开关电路。该机为半桥式推挽电路,第(13)脚接5V基准电压。第(14)脚内部基准电压源。在IC供电组误差放大器的反向输入端,在该电源中作为过流保护取样输入。T3为串联在负载电路的“电流互感器”式电流取样电路。当负载电流增大时,T3次级电压升高,经D5、D6整流后输出负电压,再经R17、R18分压后与+5V一起R15相联,送入第(15)脚。正常负载时负电压输出较小,两反向电压相加,结果有1.5-2V电压加在反向输入端,误差放大输出低电平,对脉宽控制无作用。如果产生过载觐同载短路,T3负整流电压升高,使加在第(15)脚的电压变成负值,则误差放大器输出高电平,使脉宽受控变小。由于此组误差放大器同样式相输入端是接地的,属零电平,一旦第(15)脚电压为-0.6V以上,电路产即动作,实现输出脉冲由减小脉宽到并闭的保护过程。由于TL494第(4)(15)脚的保护功能,该电源可以开路。此时次级电压+-5V的升高受第(4)脚的控制,+5V还受到第(1)脚PWM系统的控制。电源程序可以实现短路自动保护,排除短路后又自动恢复。

5,在ATX电源中TL494各脚的作用

ATX电源中,TL494其功能是检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制推挽开关电路以保持输出电压的稳定。TL494是双排16脚集成电路,工作电压在7~40V。它含有由14脚输出的+5V基准电源,一个频率可调的锯齿波产生电路,振荡频率由5脚外接电容及6脚外接电阻来决定。13脚为高电平时,由 8脚及11脚输出双路反相(即推挽工作方式)的脉宽调制信号。具体TL494各脚作用见下表:
第(1)脚为第一组误差放大器的同相输入端。由+5V输出电压经R35、VR、R13取样送入第(1)脚。第(2)脚为第一组误差放大器的反相输入端。从第(14)脚输出的5V基准电压经R14、R20分压得到约4V的电压,与第(1)脚电压进行比较。由于输+5V电压升高时第(1)脚取样电压成比例升高,当此电压超过4V时,误差放大器输出高电平,通过IC内部比较器控制输出脉宽减小,以使5V电压下降,达到稳压的目的。第(3)脚为第一误差放大器输出的引出端。外接C19、C20、C21、R11组成的频率校正网路,以防止放大器发生自激。第(4)脚为死区控制端。当IC工作在推挽状态时,其两组输出脉冲使两只推挽开关管依次导通和关断。为了避免开关管的滞事效应造成瞬间导通而击穿开关管,在脉冲的序列之间留有一定的空隙,称为死区。改变第(4)脚的电压,可改变死区时间。当第(4)脚电压大于5V基准电压时,输出脉冲关断。在0-5V,死区时间成比例增大。利用此功能,第(4)脚在维亚开关电源中作为输出过压保护。次级输出的12V电压,经R26、D7和R10分压后加到第(4)脚上,与TR3、TR4共同构成+-5V和+12V的过压保护电路。正常情况下,TR4的基极由R28接在+5V输出端,R29接在输出端,R28和R29的分压使TR4偏置电压小于0.6V,TR4截止,其集电极经R36呈现近似5V的高电平,因而使TR3导通,由12V电压接出R26与地短路,二极管D7反偏截止,因而此部分电路与第三者第(4)脚电压无关。第(4)脚电压为第(14)脚的5V基准电压经R12和R16分压的0.5V左右电压,设定末级半桥式开磁电路必要的死区时间。当电源取样系统发生故障时,+5V电压升高或-5V电压因负载短路而降低时,TR4将导通,其集电极为低电平,使TR3截止。12V电压经R26,使D7导通,第(4)脚电压被R10分压后仍为5V左右,使输出脉冲关断,电源保护,各组无输出。第(5)脚步内部振荡电路,外接定时电容C18,第(6)脚为外接定时电阻R9。此RC的值决定TL494输出脉冲的重复频率,其值为FKHZ=1.2/R欧姆.C(UF)。按图中数据,此电源的工作频率为30KHZ。第(7)脚共地端,也是供电的负极端。第(8)(11)脚为两路输出放大管的集电极。驱动放大器由R7、R8供电,其输出脉冲送入驱动脉冲变压器T2变换阻抗后驱动半桥式变换器TR1和TR2。C17使T2中点为驱动脉冲的零电位点。第(9)(10)脚为内部驱动放大管的发射极,接地。 第(12)脚为供电端,其允许输入电压可达8-40V,因此无需外部稳压器。由小型工频变压器T1输出低压交流电,经D1、D2全波整流,C23滤波得到约10V电压,向第(12)脚提供启动电压。待电源启动后,次级12电压经D8隔离后向第(12)脚供电。此时由于D1、D2整流电压低于12V,D1、D2截止,启动电压退出电路。第(13)脚为工作状态设定端。当第(13)脚为5V基准电压时,两路输出脉冲相差180旌,每路输出量大200MA的驱动电流,用于驱动推挽或半桥、桥式电路。当第(13)脚接地时,两路输出脉冲为同相位,为8-40V时,第(14)脚均输出5+-0.25V的稳定基准电压。第(15)脚为第二并联输出400MA的驱动电流,用于驱动单端式开关电路。该机为半桥式推挽电路,第(13)脚接5V基准电压。第(14)脚内部基准电压源。在IC供电组误差放大器的反向输入端,在该电源中作为过流保护取样输入。T3为串联在负载电路的“电流互感器”式电流取样电路。当负载电流增大时,T3次级电压升高,经D5、D6整流后输出负电压,再经R17、R18分压后与+5V一起R15相联,送入第(15)脚。正常负载时负电压输出较小,两反向电压相加,结果有1.5-2V电压加在反向输入端,误差放大输出低电平,对脉宽控制无作用。如果产生过载觐同载短路,T3负整流电压升高,使加在第(15)脚的电压变成负值,则误差放大器输出高电平,使脉宽受控变小。由于此组误差放大器同样式相输入端是接地的,属零电平,一旦第(15)脚电压为-0.6V以上,电路产即动作,实现输出脉冲由减小脉宽到并闭的保护过程。由于TL494第(4)(15)脚的保护功能,该电源可以开路。此时次级电压+-5V的升高受第(4)脚的控制,+5V还受到第(1)脚PWM系统的控制。电源程序可以实现短路自动保护,排除短路后又自动恢复。
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