设。计。报。
告。课题:基于tl494斩波调速器的设计与实现。
姓名: 盛伟。
学号: 090505138
系别: 物电系。
专业: 电气工程及其自动化
年级: 09电气(1)班
指导教师: 刘丽媗。
2024年 5 月 4日。
一:实验目的:
基于tl494斩波调速器的设计与实现。
二:实验要求:
用tl494为pwm控制芯片,设计制作一个降压斩波调速器,通过调节占空比调节输出电压,实现电机的单向调速,即电机的单象限运行。
四:芯片介绍:
tl494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。tl494有so-16和pdip-16两种封装形式,以适应不同场合的要求。
tl494主要特征。
集成了全部的脉宽调制电路。
片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻和一个电容)。
内置误差放大器。
内止5v参考基准电压源。
可调整死区时间。
内置功率晶体管可提供500ma的驱动能力。
推或拉两种输出方式。
tl494引脚图。
tl494工作原理简述。
tl494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下:
输出频率计算脚)
f>1khz
f<1khz:
输出方式。并联单端输出方式:13接地。
推挽输出方式:13接14(基准电压)
tl494内部电路方框图。
单端输出连接和推挽结构。
输出连接方式。
接电源作为输出:
接地作为输出:一般采用这种方式,输出既能将波形放大,又能很好地推动输出。
调节占空比(引脚3)
单端输出(13接地):
4接地,调节3脚电压:v3↑→占空比↓
3接地,调节4脚电压:v4↑→占空比↓
推挽输出(13接14):
调节4脚电压(0~3.3v): v4↑→(死区↓)占。
软启动电路。
驱动功率管驱动晶体管。
可直接驱动pnp型晶体管,如
驱动场效应管。
tl494的输出是三极管驱动,不能直接驱动场效应管。
需要先通过pnp型晶体管再驱动场效应管。
mosfet管在开通时由494的驱动三极管推动,关断时只能靠g极对地的电阻,会造成关断时拖尾,频率高时mosfet管损耗太大。
tl494内部结构:
tl494时序图:
1)当锯齿波电平<死区时间控制电平时,死区时间比较器输出高电平。
2)当锯齿波电平<反馈/pwm输入电平时,pwm比较器输出高电平。
3)死区时间控制电压和反馈/pwm输入电压,二者中较高的电平控制触发器时钟宽度。
4)当输出控制电压=h时, q和时钟信号均为0时,q1基极获高电平导通,q/和时钟信号均为0时, q2基极获高电平导通,两管轮流导通,称为推挽工作方式。
5)当输出控制电压=l时,时钟信号为0时, q1和q2基极获高电平导通,两管同时导通,称为单端工作方式。
6)驱动输出晶体管q1和q2的“或非”门只有当触发器的时钟线为低电平时起作用,这种情况只有在锯齿波高于控制信号时才会发生,因此,控制信号幅度的线性增加将使输出脉冲宽度线性减少。
tl494工作条件:
五、 控制电路:
六:主电路。
主电路:通过调节滑动变阻器改变3脚电位,实现调节pwm波的占空比,从而改变输出电压的大小,实现电流可逆斩波电路的控制。
七:测试结果。
八·附录(清单、原理图,pcb、实物图正反面)
原理图。pcb
实物图(正面)
实物图(反面)
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