資料介紹
外部輸入端的控制信號可輸入至腳4的截止時間控制端,與腳1、2、15、16誤差放大器的輸入端,其輸入端點的抵補電壓為120mV,其可限制輸出截止時間至最小值,大約為最初鋸齒波周期時間的4%。當13腳的輸出模控制端接地時,可獲得96%最大工作周期,而當13腳接制參考電壓時,可獲得48%最大工作周期。如果我們在第4腳截止時間控制輸入端設定一個固定電壓,其范圍由0V至3.3V之間,則附加的截止時間一定出現在輸出上。
PWM比較器提供一個方法給誤差放大器,乃由最大百分比的導通時間來做輸出脈波寬度的調整,此乃借著設定截止時間控制輸入端降至零電位,而此時再回授輸入腳的電壓變化可由0.5V至3.5V之間,此二個誤差放大器有其模態(common-mode)輸入范圍由-0.3V至(Vcc-2)V,而且可用來檢知電源供給器的輸出電壓與電流。

誤差放大器的輸出會處于高主動狀態,而且在PWM比較器的非反相輸入端與其誤差放大器輸出乃為或閘(OR)運算結合,依此電路結構,放大器需要最小輸出導通時間,此乃抑制回路的控制,通常第一個誤差放大器都使用參考電壓和穩壓輸出的電壓做比較,其環路增益可依靠回授來控制。而第3腳通常用做頻率的補償,它主要目的是為了整個環路的穩定度,特別注意的是運用回授時必須避免第3腳輸入過載電流大于600μA,否則最大脈波寬度將會被不正常的限制,此兩種誤差放大器,都可利用不管是正相或反相放大都可用來穩壓。
第二個誤差放大器可用來做過電流檢知回路,可使用檢知電阻來與參考電壓元作比較,這回路的工作電壓接近地端,而此誤差放大器的轉換速率(slew rate)在7V之Vcc時為2V/μs。但無論如何在高頻運用中。由于脈波寬度比較器和控制邏輯的傳播延遲使得他不能用為動態電流限制器。它可運用于恒流限制電路或者外加元件作成電流回疊(current feed-back)的限流裝置,而動態電流限制最好能使用截止時間控制輸入端的第4腳。
當電容器CT放電時,在截止時間比較器輸出端會有正脈波信號輸出,此時鐘脈波可控制操作正反器,且會抑制輸出三極管Q1與Q2,若將輸出??刂频牡?3腳連接至參考電壓準位線,此時在推挽式操作下,則兩個輸出三極管在脈波信號調變下會交替地導通,這時每一個輸出的轉換頻率是振蕩器頻率的一半。
當以單端方式(single-ended)操作時,最大工作周期須少于50%,此時輸出驅動可出三極管Q1或Q2取得,若在單端方式操作下需要較高的輸出電流,可以將Q1與Q2三極管以并聯方式連接,而且輸出??刂频牡?3腳必須接地,則使得正反器在失效(disable)狀態,此時輸出的轉換頻率乃相當于震蕩器之頻率。
因此TL494約兩個輸出級可以用單端方式或是推挽式來輸出,兩個輸出關系是不被拘束的,兩個集極和射極都有輸出端可以利用,在共射極狀態下,集極和射極電流在200mA時,集極和射極飽和電壓大約在1.1V,而在共集極結構下的電壓是15V,在輸出過載之下兩個輸出都有保護作用,一般這兩個輸出在共射極的轉換時間為,所以我們可以知道其轉換速度非常地快,操作頻率可達300KHZ,在25℃時輸出漏電流一般都小于1μA。
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