Что такое микросхема TL594. Для чего используется ШИМ-контроллер TL594. Каковы основные характеристики и преимущества TL594. Как применяется TL594 в импульсных источниках питания. Какие схемы можно построить на базе TL594.
Что представляет собой микросхема TL594
TL594 — это универсальный ШИМ-контроллер для импульсных источников питания, разработанный компанией Texas Instruments. Данная микросхема широко применяется в различных преобразователях напряжения благодаря своей функциональности и простоте использования.
Основные особенности TL594:
- Наличие двух ШИМ-компараторов
- Встроенный генератор пилообразного напряжения
- Источник опорного напряжения 5В
- Регулируемая частота работы до 300 кГц
- Два выхода с открытым коллектором
- Широкий диапазон питающего напряжения 7-40В
Благодаря этим характеристикам TL594 позволяет создавать эффективные и компактные импульсные источники питания различной мощности и назначения.
Принцип работы ШИМ-контроллера TL594
Основной принцип работы TL594 заключается в формировании ШИМ-сигнала для управления силовыми ключами преобразователя. Микросхема генерирует пилообразное напряжение заданной частоты и сравнивает его с управляющим сигналом с помощью компараторов. На выходе формируются импульсы, длительность которых пропорциональна уровню управляющего сигнала.
Ключевые узлы TL594:
- Генератор пилообразного напряжения
- Два компаратора для формирования ШИМ
- Источник опорного напряжения 5В
- Усилитель ошибки
- Выходные транзисторные ключи
Частота работы задается внешними RC-цепочками. Имеется возможность синхронизации от внешнего источника.
Основные применения микросхемы TL594
Благодаря своей универсальности TL594 находит применение в различных типах импульсных преобразователей:
- Понижающие DC-DC преобразователи
- Повышающие DC-DC преобразователи
- Обратноходовые (flyback) преобразователи
- Прямоходовые (forward) преобразователи
- Полумостовые и мостовые инверторы
- Корректоры коэффициента мощности
TL594 позволяет реализовать как однотактные, так и двухтактные топологии источников питания. Микросхема широко используется в блоках питания компьютеров, зарядных устройствах, светодиодных драйверах и другой электронной аппаратуре.
Преимущества использования TL594
Микросхема TL594 обладает рядом важных достоинств:
- Высокая функциональная интеграция
- Простота применения
- Широкий диапазон рабочих частот
- Возможность работы в различных топологиях
- Встроенная защита от перегрузки
- Низкая стоимость
- Доступность и распространенность
Эти факторы делают TL594 популярным выбором для разработки недорогих и эффективных импульсных источников питания различного назначения.
Схема включения TL594
Типовая схема включения TL594 в качестве ШИМ-контроллера понижающего преобразователя выглядит следующим образом:
- Выводы 5 и 6 — подключение времязадающей RC-цепи
- Вывод 3 — обратная связь для стабилизации выходного напряжения
- Выводы 9 и 10 — выходы для управления силовыми ключами
- Вывод 12 — питание микросхемы
- Вывод 8 — общий провод
Остальные выводы используются для подключения дополнительных цепей защиты, синхронизации и управления. Конкретная схема включения зависит от типа преобразователя и требуемых характеристик.
Расчет параметров для TL594
При проектировании источника питания на TL594 необходимо рассчитать следующие ключевые параметры:
- Рабочую частоту преобразования
- Коэффициент заполнения ШИМ
- Параметры обратной связи
- Мертвое время для двухтактных схем
Частота задается конденсатором CT и резистором RT. Типовые значения: CT = 1-10 нФ, RT = 1-100 кОм. Коэффициент заполнения ограничивается на уровне 45% для двухтактных схем.
Расчет параметров обратной связи производится исходя из требуемой стабильности выходного напряжения. Обычно используется ПИ-регулятор на операционном усилителе.
Альтернативы и аналоги TL594
Хотя TL594 остается популярным решением, существуют и более современные альтернативы:
- UC3842/3 — улучшенная версия с токовым управлением
- SG3525 — аналог с расширенным функционалом
- TL494 — упрощенная версия TL594
- MC34063 — простой ШИМ-контроллер для маломощных применений
Выбор конкретной микросхемы зависит от требований к источнику питания, его мощности и стоимости. TL594 остается оптимальным выбором для многих типовых применений.
Рекомендации по применению TL594
При проектировании устройств на базе TL594 следует учитывать следующие рекомендации:
- Использовать качественные керамические конденсаторы в цепях питания
- Обеспечить хороший теплоотвод от микросхемы
- Применять экранирование для снижения помех
- Разводить печатную плату с учетом высокочастотных токов
- Использовать снабберные цепи для защиты силовых ключей
Правильное применение этих рекомендаций позволит создать надежный и эффективный импульсный источник питания на базе TL594.
Автомобильный преобразователь DC/DC ±32V на TL594 для усилителя
Решил собрать ради спортивного интереса преобразователь 12V -> ± 32V, который предназначен для авто усилителя.
Справедливости ради надо сказать, что данное устроиство является весьма упрощенным вариантом. Но тем не менее, я очень надеюсь на то, что эта статья кому-нибудь пригодится.
Ток потребления на холостом ходу, mA — 120
Выходное напряжение, V ± 31.5
Мах ток нагрузки, A — 2,8
Содержание / Contents
Сердце — это микросхема фирмы Texas Instruments TL594 (аналог TL494 с умощненным выходом). Останавливатся на принципах действия TL594 не буду, так как для этого есть даташиты, например тут: www.alldatasheet.com.Далее по схеме.
Диод VD3 предотвращает выход из строя преобразователя при обратной полярности напряжения питания. В этом случае перегорит лишь предохранитель F1.
Далее следует дроссель, намотанный на желтом кольце из порошкообразного металла (такие можно наити в блоках питания ПК). Дроссель имеет 5 витков из вместе сложенных 5 проводов диаметром 1 мм. Конденсатор С5 — для борьбы с ВЧ пульсациями. При надобности его надо подобрать (увеличить емкость).Вывод 13 подключен к источнику образцового напряжения +5 В и преобразователь работает в двухтактном режиме. Элементы C2 и R1 определяют частоту генератора. При данних номиналах fген = 177 КГц, а частота на выходе 88.5 КГц.
У меня все исправно работает на данной частоте, но в некоторых случаях (изпользование феррита с другими своиствами и проницаемостю, другие диоды и. т. д.) возможно придется подстроить частоту подбором C2 или R1.
Форма импульса на выводах 9, 10 IC1. 2uS/DIV, 10v/DIV.
Форма импульса на первичной обмотке.Полевые транзисторы я изпользовал те которые были, но вместо указанных допустимо устанавливать также IRF540, IRFZ44, IRFZ48 и другие с возможно меньшим Rds. Вместо BD678 — KT626, BC558.
Замена TL594: TL494, KA7500, КР1114ЕУ4. В своем преобразователе я применил ферритовое кольцо с наружным диаметром 36 мм. Это стандартный феррит, покритый зеленым лаком, которые применяют во многих китайских автоусилителях. По секрету: мой транс из такого, со всеми обмотками. Что сказать, повезло!
Для тех, кто решился собирать данную схему, примерные данные трансформатора. Можно брать два склеенных вместе кольца К40*24*11, до этого скруглив острые кромки напильником и покрыть их фторопластовой лентой (ФУМ). И намотать первичные обмотки — каждую по 4 витка жгутом из пяти проводов ПЭВ-2 1,2 мм. Вторичка — по 10 витков жгутом из четырех проводов ПЭВ-2 0,8 мм.
Ошибка на схеме: С2 — поменять полярность!
Для стабилизаций изпользуется обратная связь. Она осуществляется через резисторы R3-R8. R7 и R8 подсоединены к выходу выпрямителя. Эти все резисторы образуют два делителя напряжения, через которые часть напряжения с выхода блока питания поступает на усилители ошибки (выводы 1,15). В качестве эталона напряжения, с которым сравниваются выходные напряжения блока питания, используется источник образцового напряжения. На печатной плате имеется место для введения этих элементов.
Скажу только что нагрузка — серво двигатель снятый с пром.робота- 1.5kW, на половине оборотов.
Спад папряжения на вторичке всего 2 Вольта! ▼ Печатная плата ИБП в формате .lay 23,8 Kb ⇣ 609
▼ Вариант печатной платы со стабилизацией от Константина (mr_kost) 27,58 Kb ⇣ 577
ВНИМАНИЕ! Пользователь bhim сообщил об ощибке. Неправильно указана цоколевка биполярников. Обращайте на это внимание при сборке!
Пусть все ваши схемы начинают работать с первого раза!
Гунтис Кольч
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Самодельный инвертор напряжения +12V в ~220V, 100W (TL594)
Описана простая схема самодельного преобразователя напряжения (DC-AC), который позволит получить из постоянного напряжения +12В переменное напряжение 220В. Преобразователь предназначен для питания различной маломощной аппаратуры на переменный ток 220V от автомобильного источника питания.
Частота переменного тока на выходе близка к 50Гц. Напряжение выходное не стабилизированное, но его можно контролировать при помощи мультиметра и регулировать переменным резистором. Мощность нагрузки не более 100W.
Принципиальная схема
Схема показана на рисунке. Она выполнена на основе микросхемы TL594, предназначенной для работы в импульсных источниках питания с двухтактным выходом и широтно-импульсной регули-ровкой/стабилизацией напряжения.
Рис. 1. Принципиальная схема импульсного преобразователя напряжения +12V в ~220V, выходная мощность до 100W, построена на TL594.
Эквивалентная частота генерации составляет 50 Гц, она выставлена сопротивлением резистора R5, и зависит от этого сопротивления и емкости конденсатора С5. Резистором R4 регулируется скважность выходных импульсов. Им можно регулировать выходное напряжение.
Выходы микросхемы, — выводы 9 и 10, на них выделяются противофазные импульсы, немного задержанные относительно друг друга чтобы не вызывать сквозного тока в схеме выходного каскада в моменты переключения.
Импульсы поступают на мощные ключевые полевые транзисторы VT1 и VT2. Диоды VD2 и VD3 защищают эти транзисторы от выбросов отрицательной ЭДС на первичной обмотке импульсного трансформатора Т1.
Детали
Трансформатор Т1 — готовый низкочастотный силовой трансформатор номинальной мощностью 100W, с одной первичной обмоткой на 220V и вторичной обмоткой на 18V с отводом от середины. Можно попробовать и трансформатор с вторичной обмоткой на 12V с отводом от середины или на 24V с отводом от середины. Но, во втором случае, боюсь что выходное напряжение окажется несколько меньше 220V.
Трансформатор включен «задом на перед», то есть, его вторичная низковольтная обмотка теперь служит первичной, а высоковольтная первичная, -вторичной. Подключив нагрузку и мультиметр (или другой вольтметр переменного тока) резистором R4 выставить напряжение на нагрузке 220V.
Тепляков В. И. РК-07-17.
TL594CD Производитель: Rochester Electronics, LLC Description: TL594 PWM CONTROLLER Output Phases: 1 Number of Outputs: 2 Topology: Buck, Push-Pull Output Configuration: Positive Function: Step-Down, Step-Up/Step-Down Output Type: Transistor Driver Part Status: Active Packaging: Bulk Manufacturer: Texas Instruments Supplier Device Package: 16-SOIC Package / Case: 16-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Control Features: Dead Time Control, Frequency Control Clock Sync: No Synchronous Rectifier: Yes Duty Cycle (Max): 96% Frequency — Switching: 300kHz |
под заказ 3178 шт срок поставки 7-22 дня (дней) |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: TEXAS INSTRUMENTS Material: TL594CD Motor and PWM drivers |
под заказ 108 шт срок поставки 7-14 дня (дней) |
|
|||||||||||||||
TL594CD Производитель: Texas Instruments Description: IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC Frequency — Switching: 1kHz ~ 300kHz Voltage — Supply (Vcc/Vdd): 7V ~ 40V Output Phases: 1 Number of Outputs: 2 Topology: Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Output Configuration: Positive Function: Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down Output Type: Transistor Driver Part Status: Active Packaging: Tube Base Part Number: TL594 Supplier Device Package: 16-SOIC Package / Case: 16-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) Control Features: Dead Time Control, Frequency Control Clock Sync: No Synchronous Rectifier: No Duty Cycle (Max): 97% Manufacturer: Texas Instruments |
под заказ 11252 шт срок поставки 7-22 дня (дней) |
|
|||||||||||||||
TL594CD Производитель: Texas Instruments Switching Controllers PWM Controller |
под заказ 1115 шт срок поставки 8-21 дня (дней) |
|
|||||||||||||||
TL594CD Производитель: TL594CD PWM Control Circuit, SO16 |
под заказ 380 шт срок поставки 4-5 дня (дней) |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: TL594CD PWM Control Circuit, SO16 |
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: Texas Instruments Voltage Mode PWM Controller 40V 200mA 300kHz 16-Pin SOIC Tube |
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: Texas Instruments Voltage Mode PWM Controller 40V 200mA 300kHz 16-Pin SOIC Tube |
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: Texas Instruments Voltage Mode PWM Controller 40V 200mA 300kHz 16-Pin SOIC Tube |
под заказ 10 шт срок поставки 7-21 дня (дней) |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: ON Semiconductor Description: IC REG CTRLR BCK/PSH-PULL 16SOIC Packaging: Tube Part Status: Obsolete Output Type: Transistor Driver Function: Step-Down, Step-Up/Step-Down Output Configuration: Positive Topology: Buck, Push-Pull Number of Outputs: 2 Output Phases: 1 Voltage — Supply (Vcc/Vdd): 7V ~ 40V Frequency — Switching: 300kHz Duty Cycle (Max): 96% Synchronous Rectifier: Yes Clock Sync: No Control Features: Dead Time Control, Frequency Control Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Mounting Type: Surface Mount Package / Case: 16-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) Supplier Device Package: 16-SOIC |
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: ON Semiconductor Switching Controllers 40kHz 200mA PWM |
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину |
||||||||||||||||
TL594CD Производитель: TEXAS INSTRUMENTS Description: TEXAS INSTRUMENTS — TL594CD — Voltage Mode PWM Controller, 2 outputs, 7V-40V supply, 40 V/200mA out, 300 kHz, SOIC-16 Supply Voltage Max: 40 Product Range: — Operating Temperature Max: 70 Controller IC Case Style: SOIC MSL: MSL 1 — Unlimited Output Current: 200 Supply Voltage Min: 7 Output Voltage: 40 Input Voltage: — Operating Temperature Min: 0 Automotive Qualification Standard: — No. of Pins: 16 Frequency: 300 SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) |
товар отсутствует, Вы можете сделать запрос добавив товар в корзину |
TL494, TL494CN, TL494CD, TL494IN, TL494C, TL494CI — схема включения, описание, аналоги, datasheet. — Зарубежные микросхемы — Микросхемы — Справочник Радиокомпонентов — РадиоДом
TL494, TL494CN, TL494CD, TL494IN, TL494C, TL494CI — схема включения, описание, аналоги, datasheet.
TL494 — схема включения, описание, аналоги, datasheet Сегодня большая часть современных импульсных источников питания, да и многие схемы конструируют в виду своей простоты и минимальным требованиям на TL494, которая является импульсным ШИМ контроллером. Силовая часть собирается на мощных полевых транзисторах. Схема включения микросхемы TL494 очень простая, дополнительных радиокомпонентов применяется как правило очень мало, в даташите подробно описываются все нужные параметры. Выпускаются многими производителями в нескольких модификациях: TL494CN, TL494CD, TL494IN, TL494C, TL494CI. Основные характеристики и функционал микросхем серии TL494 Микросхема TL494 разработана как Шим контроллер для импульсных блоков питания, с фиксированной частотой работы. Для создания рабочей частоты требуется два дополнительных внешних компонентов: резистор и конденсатор. Микросхема имеет источник опорного напряжения на 5 вольт, погрешность которого составляет не более 5%. Параметр Значение Область применения TL494: Блоки питания мощностью более 80 ватт AC-DС с PFC; бытовые микроволновые печи; автомобильные повышающие преобразователи с 12 вольт до 220 вольт; источники энергоснабжения для серверов; мощные инверторы для солнечных батарей; электрические велосипеды и скутеры; понижающие преобразователи; детекторы дыма; настольные компьютеры и прочее. Режим ограничения тока TL494 Плавное включение на микросхеме TL494 Режим работы микросхемы TL494 с транзистором Аналоги микросхемы TL494: Самыми распространёнными аналогами микросхемы TL494 стали отечественная KA7500B, КР1114ЕУ4 от Fairchild, Sharp IR3M02, UA494, Fujitsu MB3759. В целом микросхемы аналогичны, но возможно отклонения выводов от стандарта. Новая TL594 является полным аналогом TL494 с повышенной точностью компаратора. TL598 аналог TL594 с повторителем на выходе.Варианты устройств на микросхеме TL494Повышающий преобразователь на 28 вольт на TL494 Импульсный блок питания на 5 вольт на TL494 Схема блока питания 5 вольт 10 ампер на микросхеме TL494 Простой и мощный блок питания 500 Вт на микросхеме TL494 |
Схема. Импульсный преобразователь для питания ЛДС от автомобильного аккумулятора
Схема импульсного преобразователя предназначена для питания электролюминесцентной лампы, или лампы дневного света (ЛДС) старого типа, то есть, длинной или изогнутой колбы с контактами на концах, которая должна работать со схемой на стартере и дросселе. Интересно то, что здесь можно использовать даже негодную лампу с перегоревшими нитями накала. Накал вообще не используется, просто контакты работают как электроды, на которые поступает повышенное постоянное напряжение. А между этими контактами возникает разряд в газе. Газ светится.
Схема импульсного преобразователя показана на рисунке 1. Она выполнена на основе микросхемы TL594, предназначенной для работы в импульсных источниках питания с двухтактным выходом и широтно-импульсной регулировкой/стабилизацией напряжения.
Эквивалентная частота генерации составляет 50 кГц, она выставлена сопротивлением резистора R5, и зависит от этого сопротивления и емкости конденсатора С5.
Резистором R4 регулируется скважность выходных импульсов. Им можно регулировать выходное напряжение. В этой схеме импульсного преобразователя с помощью резистора R4 настраивают выходное напряжение по наилучшей работе подключенной на выходе электролюминесцентной лампы.
Выходы микросхемы, — выводы 9 и 10, на них выделяются противофазные импульсы, немного задержанные относительно друг друга чтобы не вызывать сквозного тока в схеме выходного каскада в моменты переключения. Импульсы поступают на мощные ключевые полевые транзисторы VT1 и VT2. Диоды VD2 и VD3 защищают эти транзисторы от выбросов отрицательной ЭДС на первичной обмотке импульсного трансформатора Т1.
Трансформатор Т1 сделан с использованием каркаса и Ш-образного ферритового сердечника от импульсного трансформатора блока питания МП-3 от старого отечественного полупроводникового телевизора конца 80-х годов прошлого века (так называемая серия «УСЦТ»). Первичная обмотка содержит 20 витков провода ПЭВ диаметром 0,4-0,6 мм, сложенных вдвое. Намотка аккуратная, почти виток к витку. После намотки нужно разделать концы обмоточных проводов и прозвонить их так чтобы определить концы и начала каждой обмотки, а затем конец одной обмотки соединить с началом другой. Это и будет средней точкой данных обмоток, — той на которую на схеме импульсного преобразователя подается напряжение 12V от автомобильной борт-сети.
Следующий этап — намотка вторичной обмотки. Но сначала нужно сделать изолирование, обмотав первичную одним слоем тонкого фторопласта (можно в качестве такового использовать размотанную изоляцию от толстого провода МГТФ). Фоторопласт можно заменить стекло-лакотканью.
Вторичная обмотка содержит 500 витков провода ПЭВ 0,2-0,3. Наматывать нужно внавал, но равномерно и так чтобы витки с большой разницей в напряжении не пересекались. Концы обмотки нельзя скручивать между собой или прокладывать так чтобы они пересекались или прикасались друг друга, либо витков или выводов первичной обмотки.
Напряжение со вторичной обмотки поступает на мостовой выпрямитель, а с него на ЛДС. Как уже сказано выше, ЛДС может быть со сгоревшими нитями накала. Если баллон не поврежден и газ в нем есть она будет работать. Причем никакого моргания или дрожания как в стандартной схеме со стартером здесь не будет. А яркость может даже оказаться выше номинальной. Хотя увеличением яркости сверх номинала не следует увлекаться, так как колба может перегреться и даже треснуть. Вообще, при работе колба не должна нагреваться больше чем «рука терпит».
Маломощная часть схемы импульсного преобразователя собрана на одной печатной плате с односторонним расположением печатных дорожек. На ней так же расположен подстроечный резистор R4. Плата показана на рисунке 2.
Транзисторы, трансформатор и мостовой выпрямитель сделаны объемным монтажом. Транзисторы установлены на небольшие радиаторы, в качестве которых использованы радиаторы от блока кадровой развертки уже упомянутых выше старых отечественных телевизоров «УСЦТ». Эти радиаторы можно заменить металлическими пластинами размерами примерно 30×60 мм, или каким-то подходящими металлическими уголками.
Транзисторы STR75 можно заменить на IRF840. В этом случае диоды VD2 и VD3 не нужны, так как они уже есть в составе транзисторов IRF840.
При необходимости изменить частоту преобразования можно резистором R5.
На выходе (на С6) должно быть постоянное напряжение около 350V. Для каждой лампы его устанавливают индивидуально подстройкой R4. Если для конкретной лампы напряжения оказывается все же недостаточно — добавить витков обмотки «3» трансформатора, и соответственно заменить С6 более высоковольтным.
Post Views: 984
Цепь управления широтно-импульсной модуляцией с прецизионной коммутацией% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > транслировать Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows) BroadVision, Inc.2020-08-11T08: 10: 07 + 02: 002005-11-22T19: 33: 04-07: 002020-08-11T08: 10: 07 + 02: 00приложение / pdf
TL594 datasheet — Цепи управления с широтно-импульсной модуляцией
GSPP-1216STM : Вилка питания.Штепсельная вилка 20 Вт Настенная вилка Штепсельная вилка переменного / постоянного тока SMPS. ПЕРВИЧНЫЙ ВКЛЮЧАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМ ВХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В перем. м ОКОНЧЕНА 5,5 мм (внешний диаметр) 2,5 мм (внутренний диаметр).
HIP6500B : Настольный компьютер. Многократный линейный контроллер мощности с интерфейсом управления Acpi.
IL494N : Цепь управления с широтно-импульсной модуляцией (16). IL494 объединяет в одном монолитном кристалле все функции, необходимые для построения схемы управления с широтно-импульсной модуляцией. Разработанный в первую очередь для управления источником питания, IL494 содержит встроенный 5-вольтовый регулятор, два усилителя ошибок, регулируемый генератор, компаратор управления мертвым временем, триггер управления импульсами и управление выходом.
KA3882C : Контроллер SMPS. Низкий пусковой ток 0.2 мА (тип.) Рабочий диапазон до 500 кГц Цикл зациклическим ограничением тока Блокировка при пониженном напряжении с гистерезисом Время задержки короткого отключения: обычно 100 нс Ограничение качания на выходе тотемного полюса высокого тока: 22 В Это фиксированный ШИМ-контроллер для автономного режима и преобразователя постоянного тока Приложения. Внутренние цепи включают UVLO, малый пусковой ток.
LM2540-7 : Преобразователи переменного тока в постоянный на 50 Вт. Диапазон входного напряжения или 3 изолированных выхода кВ переменного тока I / O электрическая прочность испытательное напряжение Прочная электрическая и механическая конструкция Выходы индивидуально регулируются с превосходными динамическими характеристиками Диапазон рабочих температур окружающей среды 4071C с конвекционным охлаждением Опции Входное напряжение Входная частота Постоянное ограничение пускового тока с помощью термистора.
LT1270 : Повышение и обратный ход. LT1270, 8A Регулятор переключения высокой эффективности. Широкий диапазон входного напряжения: до 30 В Низкий ток покоя: 7 мА Внутренний переключатель на 8 А (10 А для LT1270A) Очень мало внешних компонентов требуется Самозащита от перегрузок Режим отключения потребляет только ток питания 100 А. Блок контактов может быть синхронизирован извне (см. Лист данных LT1072) LT1270A / LT1270.
LX8630 : LDO.3a Регуляторы Bicmos с очень низким падением напряжения. Семейство LX8630 очень позитивно. Они представляют собой регуляторы с низким падением напряжения. разработан для обеспечения источника питания для приложений с очень низким запасом мощности, например 2,5 В. Технология BiCMOS обеспечивает эффективное сопротивление последовательного элемента RDS (ВКЛ) при падении напряжения 150 м при 3 А. Низкий ток покоя и отключение с логическим управлением помогают продлить срок службы батареи и увеличить ее.
M62706ML : Отклонение напряжения, сброс системы ic. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Детектор порогового напряжения предназначен для обнаружения напряжения питания и генерации импульса сброса системы почти для всех логических схем, таких как микроконтроллер.Он имеет широкое применение, включая проверку батарей, определение уровня и схемы формирования сигналов. Мало внешних компонентов Низкое пороговое напряжение срабатывания (Напряжение питания.
PT3344 :. Диапазон входного напряжения: 60 В 1500 В постоянного тока Изоляция Вкл. / Выкл. Регулировка дифференциала Дистанционное измерение Ограничение тока Защита от короткого замыкания Отключение при перегреве Блокировка при пониженном напряжении Гибкий пакет SIP Признанный UL1950 CSA 22.2 Сертификат 950 Сертификат EN60950 Утверждено VDE Лицензия 5 x106 часов MTBF Соответствует классу FCC Пределы излучения Серия PT3340 имеет один выход.
PT6880 : Преобразователи постоянного тока в постоянный без изоляции. Неизолированный выход 5A КПД> 90% Недорогая альтернатива изолированным преобразователям на 36 В Диапазон входного напряжения Регулируемое выходное напряжение Выходное дистанционное измерение Функция ожидания Паяемый медный корпус, поверхностный монтаж IPC, бессвинцовый 2 Семейство продуктов PT6880 представляет собой серию высокоэффективных, не содержащих свинца -изолированные модули интегрированного импульсного регулятора (ISR).
REG1117-285 :. q ФИКСИРОВАННЫЕ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕРСИИ q МОДЕЛЬ 2,85 В ДЛЯ АКТИВНОГО ОКОНЧАНИЯ SCSI-2 q ВЫХОДНОЙ ТОК: REG1117: макс. 800 мА REG1117A: макс. 1A q ДОПУСК НА ВЫХОДЕ: макс. 1% q ВЫПУСКНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: REG1117: 1.2V max REG1117A: 1,3V max 1A q ПРЕДЕЛ ВНУТРЕННЕГО ТОКА q ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ q ПАКЕТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА SOT-223 И DDPAK Это семейство простых в использовании трехконтактных.
SC1531 : Умные LDO. 200 мА и 250 мА SmartLDOs ™. SC1531 (A) предназначен для обеспечения бесперебойной работы выходного сигнала 3,3 В при наличии хотя бы одного из двух входов: 5 В (VIN) и 3,3 В (VAUX). Переход между источниками входного сигнала без сбоев Внутренняя логика выбирает источник входного сигнала Привод затвора для внешнего обходного переключателя PMOS Обнаружение 5 В с гистерезисом Регулируемая погрешность выходного напряжения 1% Допустимый ток нагрузки 200 мА.
TDA3617 : TDA3617; Многократный регулятор напряжения ;; Пакет: SOT157-4 (DBS9P). Общие Три регулятора с управляемым состоянием VP (регуляторы 1, 2 и 3) Очень хорошая стабильность и шумовые характеристики Отдельные управляющие штырьки для импульсных регуляторов 1, 2 и 3 Диапазон напряжения питания от +50 В Низкий ток покоя (когда регуляторы 1, 2 и 3 выключены) Подавление сильных пульсаций Выход удержания для индикации выхода регулятора 1 и / или 2 и / или 3 из регулирования.
TPS77316 :.TPS77301 / 315/316/318/327/328/333/350 С ВЫХОДОМ СБРОСА TPS77401 С ПИТАНИЕМ ХОРОШИЙ РЕГУЛЯТОР LDO 250 мА С 8-КОНТАКТНЫМ УПАКОВКОЙ MSOP (TPS774xx) Доступен стабилизатор напряжения 250 мА с малым падением напряжения 1,6 В. (Только для TPS77316), 3,3 В, 5,0 В с фиксированным выходом и регулируемым напряжением, как правило, (TPS77333, TPS77433) Сверхнизкий ток покоя 92 А.
TPS77428DGK : ti TPS77428, Регулятор напряжения LDO 250 мА с быстрым переходным процессом, с хорошей мощностью, упаковка MSOP-8.
UNA0217UN217 : Транзисторные массивы.Массив транзисторов для управления малым двигателем. Маленький и легкий. Низкое энергопотребление (используется транзистор с низким VCE (насыщенный)) Низковольтный привод С 4 встроенными элементами (SO10C) Параметр Коллектор к базовому напряжению Коллектор к эмиттерному напряжению От эмиттера к базовому напряжению Ток коллектора Всего рассеиваемая мощность Температура перехода Температура хранения Символ.
X40420 : Монитор двойного напряжения со встроенным супервизором ЦП и переключателем батареи системы.
TLC5927 : 16-битный драйвер постоянного тока для светодиодов TLC5926 / TLC5927 разработан для светодиодных дисплеев и приложений светодиодного освещения с обнаружением разомкнутой нагрузки, короткого замыкания и перегрева, а также контролем постоянного тока.TLC5926 / TLC5927 содержит 16-битный регистр сдвига и защелки данных, которые преобразуют последовательные входные данные в формат параллельного вывода. На TLC5926 / TLC5927.
SEA05 : Преобразование переменного тока в постоянное Усовершенствованный контроллер постоянного напряжения и постоянного тока.
FDMF6820A : сверхкомпактный, высокопроизводительный, высокочастотный модуль DrMOS Семейство XS ™ DrMOS — это полностью оптимизированный, сверхкомпактный интегрированный полевой МОП-транзистор следующего поколения от Fairchild и силовой каскад с драйвером для сильноточных и сильноточных частота, синхронный понижающий DC-DC приложения.FDMF6820A включает в себя микросхему драйвера, два силовых полевых МОП-транзистора и загрузочную программу Шоттки.
TL594CDE4 | Техасские инструменты | ШИМ-контроллер 16-SOIC от 0 до 70 | |||
TL594CPW | Техасские инструменты | ШИМ-контроллер 16-ЦСОП от 0 до 70 | |||
TL594IDRE4 | Техасские инструменты | 0.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 25А, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, 300 кГц, FREQ-MAX, PDSO16, ЗЕЛЕНЫЙ, ПЛАСТИК, MS-012AC, SOIC-16 | |||
TL594IPWRE4 | Техасские инструменты | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 0,25 А, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 300 кГц, FREQ-MAX, PDSO16, ЗЕЛЕНЫЙ, ПЛАСТИК, TSSOP-16 | |||
TL594CDG4 | Техасские инструменты | ШИМ-контроллер 16-SOIC от 0 до 70 | |||
TL594CPWE4 | Техасские инструменты | 0.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 25А, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 300 кГц, FREQ-MAX, PDSO16, ЗЕЛЕНЫЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ, TSSOP-16 | |||
TL594IDRG4 | Техасские инструменты | ШИМ-контроллер 16-SOIC -40 до 85 | |||
TL594IPWRG4 | Техасские инструменты | ШИМ-контроллер 16-ЦСОП -40 до 85 | |||
TL594CDRG4 | Техасские инструменты | ШИМ-контроллер 16-SOIC от 0 до 70 | |||
TL594CPWRE4 | Техасские инструменты | 0.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 25А, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 300 кГц, FREQ-MAX, PDSO16, ЗЕЛЕНЫЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ, TSSOP-16 |
TL594 Лист данных компании ON Semiconductor
1.1 мммTL594
http://onsemi.com
5
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
Описание
TL594 — это схема управления с фиксированной частотой импульсов
, включающая в себя основные строительные блоки
, необходимые для управления импульсный источник питания.(См.
, рис. 1). Частота внутреннего линейного пилообразного генератора
программируется двумя внешними компонентами, RT и CT. Приблизительная частота генератора
определяется следующим образом:
fosc ≈
RT • CT
Для получения дополнительной информации см. Рисунок 3.
Широтная модуляция выходного импульса достигается путем сравнения
положительной пилообразной формы сигнала на конденсаторе
CT на любой из двух управляющих сигналов. Логические элементы ИЛИ-ИЛИ,
, которые управляют выходными транзисторами Q1 и Q2, активированы только
, когда линия входа тактовой частоты триггера находится в низком состоянии.Это
происходит только в тот период времени, когда напряжение пилообразной формы
больше, чем управляющие сигналы. Следовательно, увеличение амплитуды управляющего сигнала на
вызывает соответствующее линейное уменьшение ширины выходного импульса на
. (См. Временную диаграмму
, показанную на рисунке 2.)
Управляющие сигналы — это внешние входы, которые могут быть поданы на
, управление мертвым временем, входы усилителя ошибки или вход обратной связи
.Компаратор управления мертвым временем имеет эффективное входное смещение
на 120 мВ, которое ограничивает минимальное мертвое время выхода
примерно до первых 4% времени пилообразного цикла
. Это приведет к максимальному рабочему циклу
на заданном выходе 96% с заземленным управляющим выходом
и 48% с подключенным к опорной линии.
Дополнительное мертвое время может быть наложено на выход, если
установит фиксированное напряжение на входе управления мертвым временем,
в диапазоне от 0 В до 3.3 В.
Компаратор широтно-импульсного модулятора обеспечивает средство
для усилителей ошибки для регулировки ширины выходного импульса от
до максимального процента времени включения, установленного контрольным входом
, до нуля, как напряжение на выводе обратной связи
изменяется от 0,5 В до 3,5 В. Оба усилителя ошибок имеют синфазный входной диапазон
от -0,3 В до (VCC — 2 В), а
может использоваться для определения источника питания. выходное напряжение и ток
.Выходы усилителя ошибки имеют активный высокий уровень и соединяются по ИЛИ
вместе на неинвертирующем входе компаратора широтно-импульсного модулятора
. В этой конфигурации усилитель
, который требует минимальной выходной мощности по времени, доминирует над управлением контура
.
Функциональная таблица
Вход / выход
Управление выходом Функция fout
fosc =
Заземленный несимметричный ШИМ @ Q1 и Q2 1.0
@ Vref Двухтактный режим 0.5
Когда конденсатор CT разряжен, на выходе компаратора мертвого времени генерируется положительный импульс
, который
синхронизирует триггер управления импульсами и блокирует выход
транзисторов, Q1 и Q2. Когда выходное управление соединено
с опорной линией, триггер управления импульсами направляет модулированные импульсы
на каждый из двух выходных транзисторов
поочередно для двухтактного режима. Выходная частота
равна половине частоты генератора.Выходной диск также может быть
, взятым из Q1 или Q2, когда требуется односторонняя работа с максимальным временем включения
менее 50%. Это значение
желательно, когда выходной трансформатор имеет обмотку
обратного вызова с задерживающим диодом, используемым для демпфирования. Когда для несимметричной работы
требуются более высокие выходные токи
, Q1 и Q2 могут быть подключены параллельно, а вывод
режима вывода должен быть связан с землей, чтобы отключить триггер
.Выходная частота теперь будет равна частоте генератора
.
TL594 имеет внутреннее опорное напряжение 5,0 В, обеспечивающее
источник тока нагрузки до 10 мА для внешних цепей смещения
. Эталон имеет внутреннюю точность ± 1,5%
с типичным тепловым дрейфом менее 50 мВ в диапазоне рабочих температур
от 0 ° до 70 ° C.
Рисунок 3. Частота осциллятора в зависимости от
Временное сопротивление
1.0 k 2,0 k 5,0 k 10 k 20 k 50 k 100 k 200 k 500 k 1,0 M
RT, СРОКОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (Вт)
, ЧАСТОТА ОСЦИЛЛЯТОРА (Гц) fOSC
CT = 0,001 mFVCC = 15 В
0,01 мФ
0,1 мФ
Рисунок 4. Усиление напряжения разомкнутого контура и
фаза в зависимости от частоты
1,0 10 100 1,0 к 10 к 100 к 1,0 M
, УСИЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНТУРА (дБ)
VOL
f, ЧАСТОТА (Гц)
AVOL
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
,
ФАЗА ( ФАЗА)VCC = 15 В
DVO = 3.0 В
RL = 2,0 кВт
A
500 к
100 к
10 к
1,0 к
500
120
110
100
90
80
60
50
40
30
20
10
0
1988-z594 Аннотация: TL594 | Оригинал | TL594 SLVS052H TL594 200-мА z594 | |
1988 — TL594 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TL594 SLVS052H TL594 200-мА | |
1995 — Заметка по применению TL594 Аннотация: приложение tl594 TL594 | Оригинал | TL594 / D TL594 TL594 TL594 / D * Примечание по применению TL594 Приложение TL594 | |
TL594 Аннотация: ci tl594 TL5941 TL494 TL594CNS TL594CN TL594I TL594M TL594C TT406 | Сканирование OCR | TL594 TL594 TL494 200 мА 300 кГц 10000 нФ 500 тыс. Кв. 300 кГц 250 мА ci tl594 TL5941 TL594CNS TL594CN TL594I TL594M TL594C TT406 | |
1988 — заявка tl494 Аннотация: SLVA001A Buck-boost TL494 TL594 TL594 application note slva001a application notes tl494 PWM boost SLVA059A tl494 boost | Оригинал | TL594 SLVS052E 200-мА TL594INSR TL594IPW TL594IPWR приложение tl494 SLVA001A Бак-буст TL494 Приложение TL594 Заметки по применению slva001a tl494 усиление ШИМ SLVA059A tl494 повышение | |
2014 — TL594 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TL594 ОП-16 TL594 QW-R103-031 | |
TL5941 Аннотация: приложение TL594 TL495 TL594 IC данных tl594 593C TL593 TL595 1983-REVISEO приложения tl494 | Сканирование OCR | TL593, TL594, TL595 D2712, г. 1983-REVISEO 200-мА TL593 TL595 TL5941 Приложение TL594 TL495 TL594 данные ic tl594 593C tl494 приложения | |
TL495 Аннотация: TL 5941 TL594 приложение TL-694 TL5941 TL493 TL594 TLS94 tl494 tl494 принципиальная схема | Сканирование OCR | TL593, TL594, TL595 SLVS001 D2712, г. 1983-ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 200-мА TL593 TL595 TL495 TL 5941 Приложение TL594 TL-694 TL5941 TL493 TL594 TLS94 tl494 принципиальная схема tl494 | |
2009 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TL594 ОП-16 TL594 QW-R103-031 | |
2005 — заявка TL594 Аннотация: микросхема данных tl594 TL594 tl494 TL594, примечание по применению TL594L UTC TL494 5v 10A tl494 для двухтактных TL494 TL594 несимметричных | Оригинал | TL594 ОП-16 TL594 TL494 ДИП-16 ЦСОП-16 TL594L 200-мА QW-R103-031 Приложение TL594 данные ic tl594 Примечание по применению TL594 TL594L UTC TL494 5в 10А tl494 для Push-Pull TL494 TL594 несимметричный | |
2004 — ferroxcube 1408p-l00-3cb Аннотация: tl594 1408P-L00-3CB ferroxcube 1408p-l00-3cb основной диод mr850 12OT ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯЦИЕЙ ШИРИНЫ ИМПУЛЬСА TL594 TL594 Push-Pull | Оригинал | TL594 ПДИП-16 SO-16 TL594CN TL594CD TL594CDR2 TL594CNG TL594CDTB * ferroxcube 1408p-l00-3cb 1408P-L00-3CB ferroxcube 1408p-l00-3cb сердечник диод mr850 12OT ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ TL594 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯЦИЕЙ ШИРИНЫ ИМПУЛЬСА TL594 Push-Pull | |
2009-TL594 Аннотация: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TL594 data ic tl594 TL594 Push-Pull TL594L TL594 прикладной регулируемый TL594 несимметричный TL594 несимметричный | Оригинал | TL594 ОП-16 TL594 QW-R103-031 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ TL594 данные ic tl594 TL594 Push-Pull TL594L Приложение TL594 регулируемый TL594 несимметричный TL594 несимметричный | |
2000 — заявка TL594 Абстракция: ferroxcube 1408p-l00-3cb | Оригинал | TL594 TL594xN TL594CD r14525 TL594 / D Приложение TL594 ferroxcube 1408p-l00-3cb | |
1988-z594 Аннотация: z594 6 TL594 TL594CDR TL594CN TL594CD TL594CPW TL594CPWR TL594I TL594C | Оригинал | TL594 SLVS052F 200-мА z594 z594 6 TL594 TL594CDR TL594CN TL594CD TL594CPW TL594CPWR TL594I TL594C | |
1988 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TL594 SLVS052G 200-мА | |
1988 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TL594 SLVS052G 200-мА | |
1988 — ИС данных tl594 Аннотация: TL594I TL594CPW TL594CN TL594CD TL594C TL594 TL594IPW TL594IN TL594ID | Оригинал | TL594 SLVS052E 200-мА данные ic tl594 TL594I TL594CPW TL594CN TL594CD TL594C TL594 TL594IPW TL594IN TL594ID | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Сканирование OCR | TL594 SO-16) 1408P-LOO-3CB TL594 T73MD | |
1988 — Цепь управления широтно-импульсной модуляцией Аннотация: TL594CN TL594IPWRG4 | Оригинал | TL594 SLVS052F 200-мА slva059a slva061 slva057 slyt017c Схема управления широтно-импульсной модуляцией TL594CN TL594IPWRG4 | |
2005 — ferroxcube 1408p-l00-3cb Аннотация: приложение TL594 cph4438 1408P 12OT ferroxcube 1408p-l00-3cb core TL594CN TL594CDG TL594C TL594 | Оригинал | TL594 TL594 ПДИП-16 TL594CN SO-16 TL594 / D ferroxcube 1408p-l00-3cb Приложение TL594 cph4438 1408P 12OT ferroxcube 1408p-l00-3cb сердечник TL594CN TL594CDG TL594C | |
2001-1408P-L00-3CB Аннотация: Приложение TL594 TL594CD TL594C TL594 TL59 948F 1N975A ferroxcube 1408p-l00-3cb данные ядра ic tl594 | Оригинал | TL594 TL594 TL594CN TL594CD r14525 TL594 / D 1408P-L00-3CB Приложение TL594 TL594CD TL594C TL59 948F 1N975A ferroxcube 1408p-l00-3cb сердечник данные ic tl594 | |
1988-SLVA059 Аннотация: приложение TL594 | Оригинал | TL594 SLVS052E 200-мА TL594CD TL594CDR TL594CN TL594ID TL594IDR TL594IN SLVA059 Приложение TL594 | |
1988-z594 Аннотация: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TL594 TL594CDG4 TL594CDR TL594CN TL594CD TL594CPW TL594CPWR TL594I TL594C | Оригинал | TL594 200-мА SLVS052G z594 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ TL594 TL594CDG4 TL594CDR TL594CN TL594CD TL594CPW TL594CPWR TL594I TL594C | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Сканирование OCR | TL594 1408P-LOO-3CB TL594 | |
1988-z594 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TL594 SLVS052G 200-мА z594 |
Деталь продукта без штампа: tl594 — Die Devices | Вафля | Игральные кости
Настройка светофора для минимального количества заказа указывает на следующее:- Зеленый: доступно со склада или по низкой заводской MOQ.
- Янтарь: доступно по заводскому заказу с минимальным заказом.
- Красный: может применяться высокое заводское MOQ, Пожалуйста спросите для подробностей.
- Зеленый: этот голый кристалл разработан и протестирован для использования в высоконадежных приложениях.
- Янтарный: этот голый кристалл может соответствовать более высоким требованиям надежности после дополнительных испытаний и квалификации, Пожалуйста спросите для подробностей.
- Красный: этот голый кристалл не предназначен и специально не предназначен для использования в приложениях с высокой надежностью.
- Зеленый: этот голый кристалл подходит для космических приложений или имеет квалификационные данные на космическом уровне, пожалуйста, спрашивайте подробности.
- Янтарный: этот голый кристалл может быть использован для космических приложений с дополнительным тестированием и квалификацией, пожалуйста, спрашивайте подробности.
- Красный: пригодность этого голого кристалла для космических приложений неизвестна и требует дополнительной квалификации. Пожалуйста спросите для подробностей.
TI TL594
DtSheet- Загрузить
TI TL594
Открыть как PDF- Похожие страницы
- TI TL5001ACP
- HTC TL494N
- TI TL1454ACDBR
- TI TL1454
- TI TL1451
- ГАММА GM7500S16R
- TI TL494CD
- TI TL5002CD
- TI TPS5100PW
- TI TL1464
- UTC-IC TL494G-S16-R
- TI TL3843DR
- UTC-IC UTCTL494
- TI TL494CDR
- TI TL494MJB
- BCDSEMI AZ7500BP
- NSC LM494CN
- TI SG3524N
- GTM GDTL494
- TI TL5002CDR
- TI SN75179BD
- TI SN75452BP
dtsheet © 2021 г.