מהפך PWM המשתמש במעגל IC TL494

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





מעגל מהפך בעל גל סינוס שונה מאוד אך מתוחכם מאוד מוצג בפוסט הבא. השימוש ב- PWM IC TL494 לא רק הופך את העיצוב לכלכלי ביותר עם ספירת חלקיו אלא גם יעיל ומדויק ביותר.

שימוש ב- TL494 לעיצוב

ה IC TL494 הוא IC PWM מיוחד והוא תוכנן באופן אידיאלי כך שיתאים לכל סוגי המעגלים הדורשים תפוקות מבוססות PWM מדויקות.



לשבב כל התכונות הנדרשות מובנות ליצירת PWMs מדויקות שהופכות להתאמה אישית לפי מפרט היישום של המשתמשים.

כאן נדון במעגל מהפך גל סינוס שונה, מבוסס PWM, המשלב את IC TL494 לצורך עיבוד PWM מתקדם.



בהתייחס לאיור לעיל, ניתן להבין את הפונקציות השונות של ה- IC ליישום פעולות המהפך PWM בנקודות הבאות:

פונקציית Pinout של ה- IC TL494

סיכה מס '10 וסיכה מס' 9 הם שתי היציאות של ה- IC אשר מסודרות לעבוד במקביל או בתצורת מוט מוטם, כלומר שני הפינים לעולם לא יהפכו לחיוביים יחד אלא יתנודדו לסירוגין ממתח חיובי לאפס, כלומר כאשר סיכה מס '10 חיובית, סיכה מס' 9 תקרא אפס וולט ולהיפך.

ה- IC מאפשר לייצר את תפוקת מוט הטוטם הנ'ל על ידי קישור סיכה מס '13 עם סיכה מס' 14 המהווה את סיכת יציאת מתח הייחוס של ה- IC שנקבע ב- + 5 V.

לפיכך כל עוד סיכה מס '13 מותקנת עם התייחסות + 5 וולט זה מאפשר ל- IC לייצר יציאות מיתוג לסירוגין, אולם אם סיכה מס' 13 מקורקעת, יציאות ה- IC נאלצות לעבור במצב מקביל (מצב עם סיום יחיד), כלומר שני הפלטים pin10 / 9 יתחילו לעבור יחד ולא לסירוגין.

Pin12 של ה- IC הוא סיכת האספקה ​​של ה- IC אשר ניתן לראות אותה מחוברת לסוללה באמצעות נגדי 10 אוהם שמפילים את כל הספייק האפשרי או מתג הפעלה של ה- IC.

סיכה מס '7 היא הקרקע העיקרית של ה- IC ואילו סיכה מס' 4 וסיכה מס '16 מקורקעים למטרות מסוימות.

סיכה מס '4 היא ה- DTC או נקודת השליטה של ​​זמן המת של ה- IC הקובעת את זמן המת או את הפער בין תקופות ההפעלה של שתי היציאות של ה- IC.

כברירת מחדל עליו להיות מחובר לקרקע כך שה- IC ייצר תקופת מינימום ל'זמן המת ', אולם להשגת פרקי זמן מתים גבוהים יותר, ניתן לספק pinout זה במתח משתנה חיצוני בין 0 ל -3.3 וולט המאפשר לינארי. זמן מת נשלט בין 0 ל -100%.

סיכה מס '5 וסיכה מס' 6 הם פינות התדרים של ה- IC אשר חייבות להיות מחוברות עם רשת Rt, Ct (נגד, קבלים) חיצונית להגדרת התדר הנדרש על פני פינות הפלט של ה- IC.

ניתן לשנות את אחד מהשניים לצורך התאמת התדר הנדרש, במעגל המהפך המוצע PWM המוצע אנו משתמשים בנגד משתנה להפעלת אותו. זה יכול להיות מותאם להשגת תדר 50Hz או 60Hz על פינים 9/10 של ה- IC על פי הדרישות, על ידי המשתמש.

IC TL 494 כולל רשת אופמפ תאומה המוגדרת באופן פנימי כמגברי שגיאה, הממוקמים לתקן ולממד את מחזורי החובה של מיתוג הפלט או את ה- PWM בהתאם למפרט היישום, כך שהפלט מייצר PWMs מדויק ומבטיח התאמה אישית מושלמת של RMS עבור שלב הפלט.

פונקצית מגבר שגיאה

הקלטים של מגברי השגיאה מוגדרים על פני pin15 ו- pin16 עבור אחד ממגברי השגיאה ו- pin1 ו- pin2 עבור מגבר השגיאה השני.

בדרך כלל רק מגבר שגיאה אחד משמש להגדרת ה- PWM האוטומטית, ומגבר השגיאה האחר נשמר רדום.

כפי שניתן לראות בתרשים, מגבר השגיאה עם הכניסות ב- pin15 ו- pin16 הופך ללא פעיל על ידי הארקת pin16 שאינו הופך ועל ידי חיבור pin15 ההפוך ל- + 5V עם pin14.

לכן באופן פנימי מגבר השגיאה המשויך לסיכות הנ'ל נשאר פעיל.

עם זאת, מגבר השגיאה שיש בו את pin1 ו- pin2 כתשומות משמשים למעשה כאן ליישום תיקון PWM.

האיור מראה שסיכה 1 שהיא הקלט הלא-הפוך של מגבר השגיאה מחוברת לסיכת סימוכין 5 וולט # 14, באמצעות מחלק פוטנציאלי מתכוונן באמצעות סיר.

הקלט ההפוך מחובר עם pin3 (סיכת משוב) של ה- IC שהוא למעשה הפלט של מגברי השגיאה, ומאפשר ליצור לולאת משוב עבור pin1 של ה- IC.

תצורת pin1 / 2/3 הנ'ל מאפשרת להגדיר את מדדי ה- PWM של הפלט במדויק על ידי כוונון הסיר מספר 1.

זה מסכם את המדריך העיקרי להטמעה של pinout עבור מהפך גלי הסינוס ששונו הנדון באמצעות IC TL494.

שלב הספק היציאה של המהפך

כעת בשלב הכוח המוצא נוכל לדמיין כמה מוספטים בשימוש, המונעים על ידי שלב משיכת דחיפה של BJT.

שלב ה- BJT מבטיח פלטפורמת מיתוג אידיאלית למוספוטים על ידי מתן בעיות מינימום של השראות תועה ופריקה מהירה של הקיבול הפנימי של הרופאים. נגדי שער הסדרה מונעים ארעיים המנסים לפלס את דרכם לעובר ובכך מבטיחים שהפעולות יהיו בטוחות ויעילות לחלוטין.

נקזות ה- mosfet מחוברות עם שנאי חשמל שיכול להיות שנאי ליבת ברזל רגיל בעל תצורה ראשונית של 9-0-9 וולט אם סוללת המהפך מדורגת ב 12 וולט, והמשנית יכולה להיות 220 וולט או 120 וולט בהתאם למפרט המדינה של המשתמש. .

כוחו של המהפך נקבע בעצם על ידי הספק השנאי ויכולת AH הסוללה, ניתן לשנות את הפרמטרים הללו לפי בחירה פרטנית.

באמצעות שנאי פריט

לייצור ממיר גל סינוס PWM קומפקטי, ניתן להחליף את שנאי ליבת הברזל בשנאי ליבה פריט. הפרטים המפותלים עבור אותו ניתן לראות להלן:

באמצעות חוט נחושת סופר אמייל:

ראשוני: רוח ברז 5x5 סיבובים במרכז הברז, באמצעות 4 מ'מ (שני קווצות 2 מ'מ הפצועות במקביל)

משני: רוח 200 עד 300 סיבובים של 0.5 מ'מ

ליבה: כל ליבת EE מתאימה שתוכל להכיל את אלה המתפתלות בנוחות.

מעגל מהפך TL494 גשר מלא

ניתן להשתמש בתכנון הבא להכנת מעגל מהפך מלא של גשר או H עם IC TL 494.

כפי שניתן לראות, משתמשים בשילוב של מוספטים של ערוץ p ו- n ליצירת רשת הגשר המלאה, מה שהופך את הדברים לפשוטים למדי ונמנע מרשת קבלים האתחול המורכבת, שבדרך כלל הופכת להיות נחוצה עבור ממירי גשר מלאים שיש להם רק mosfet ערוץ n

עם זאת שילוב מוספטים של ערוץ p בצד הגבוה וערוץ n בצד הנמוך הופך את העיצוב לבעיה של צילום.

כדי להימנע מצילומים יש להבטיח זמן מת מספיק עם ה- IC TL 494, וכך למנוע כל אפשרות למצב זה.

השערים IC 4093 משמשים להבטחת בידוד מושלם של שני הצדדים של הולכת הגשר המלאה, ומיתוג נכון של השנאי הראשי.

תוצאות סימולציה




קודם: מעגל רמקולים מגבר המופעל על ידי מוסיקה הבא: מעגל מטען סוללות סולארי PWM