课程设计报告

发布 2022-10-01 03:51:28 阅读 6902

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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