Что такое микросхема TL494. Каковы основные параметры и характеристики TL494. Как правильно подключать TL494 в схемах. Для чего применяется микросхема TL494 на практике. Какие есть типовые схемы включения TL494.
Общие сведения о микросхеме TL494
Микросхема TL494 — это широко распространенная микросхема для построения импульсных источников питания и преобразователей напряжения. Она представляет собой контроллер широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и содержит все основные блоки, необходимые для создания источника питания:
- Генератор пилообразного напряжения
- Два усилителя ошибки
- Компаратор ШИМ
- Логику управления выходными каскадами
- Схему ограничения максимальной скважности
- Внутренний стабилизатор напряжения 5В
TL494 выпускается в корпусах DIP-16 и SOIC-16. Рабочее напряжение питания составляет 7-40В. Максимальная частота работы достигает 300 кГц.
Основные параметры и характеристики TL494
Ключевые характеристики микросхемы TL494:
- Напряжение питания: 7-40В
- Максимальная частота работы: 300 кГц
- Выходной ток: до 200 мА
- Точность внутреннего источника опорного напряжения: ±1%
- Температурный диапазон: -40…+85°C
- Корпус: DIP-16, SOIC-16
TL494 имеет два выходных транзистора с открытым коллектором, которые могут работать в однотактном или двухтактном режиме. Это позволяет гибко использовать микросхему в различных топологиях преобразователей.
Назначение выводов микросхемы TL494
Понимание назначения выводов крайне важно для правильного подключения TL494 в схеме. Рассмотрим основные выводы микросхемы:
- Вывод 1 (1IN+) и вывод 2 (1IN-) — входы первого усилителя ошибки
- Вывод 3 (FEEDBACK) — вход обратной связи
- Вывод 4 (DTC) — вход контроля «мертвого» времени
- Вывод 5 (CT) — подключение времязадающего конденсатора
- Вывод 6 (RT) — подключение времязадающего резистора
- Вывод 7 (GND) — общий вывод (земля)
- Вывод 8 (C1) — выход первого выходного каскада
- Вывод 9 (E1) — эмиттер первого выходного транзистора
- Вывод 10 (E2) — эмиттер второго выходного транзистора
- Вывод 11 (C2) — выход второго выходного каскада
- Вывод 12 (VCC) — напряжение питания
- Вывод 13 (OUTPUT CTRL) — вход управления выходом
- Вывод 14 (REF) — выход внутреннего источника опорного напряжения 5В
- Вывод 15 (2IN-) и вывод 16 (2IN+) — входы второго усилителя ошибки
Типовые схемы включения TL494
Существует несколько базовых схем включения микросхемы TL494, которые широко используются при разработке импульсных источников питания:
Однотактный прямоходовой преобразователь
В этой топологии используется только один выходной транзистор TL494. Схема отличается простотой, но имеет ограничения по мощности. Типичное применение — маломощные источники питания до 50-100 Вт.
Двухтактный полумостовой преобразователь
Задействованы оба выходных транзистора TL494, работающих в противофазе. Позволяет получить бóльшую выходную мощность по сравнению с однотактной схемой. Используется в источниках питания мощностью до 200-300 Вт.
Обратноходовой преобразователь
Популярная топология для маломощных источников питания. TL494 управляет одним силовым ключом. Отличается простотой и невысокой стоимостью. Типичная мощность — до 50-100 Вт.
Практическое применение микросхемы TL494
Микросхема TL494 находит широкое применение в различных устройствах силовой электроники:
- Импульсные источники питания для бытовой и промышленной электроники
- Зарядные устройства для аккумуляторов
- Преобразователи напряжения DC-DC
- Источники бесперебойного питания
- Драйверы светодиодов и светодиодных лент
- Регуляторы мощности и напряжения
Универсальность и доступность делают TL494 популярным выбором как для промышленных применений, так и для любительских разработок.
Особенности применения TL494 в схемах
При использовании микросхемы TL494 в реальных устройствах следует учитывать некоторые важные моменты:
- Необходимо обеспечить хорошее охлаждение микросхемы при работе на высоких частотах и больших токах
- Рекомендуется использовать развязывающие конденсаторы по цепям питания
- Следует тщательно прорабатывать цепи обратной связи для обеспечения стабильности
- При работе на высоких частотах важно минимизировать паразитные индуктивности в силовых цепях
Правильное применение этих рекомендаций позволит создать надежное и эффективное устройство на базе TL494.
Сравнение TL494 с аналогами
TL494 имеет ряд аналогов и более современных альтернатив. Рассмотрим некоторые из них:
- КА7500 — отечественный аналог TL494
- UC3842/3 — популярная серия ШИМ-контроллеров с расширенными возможностями
- TL598 — улучшенная версия TL494 с более высокой частотой работы
- LM3524 — альтернативный ШИМ-контроллер с похожей функциональностью
Выбор конкретной микросхемы зависит от требований к проектируемому устройству, таких как рабочая частота, выходная мощность, необходимость дополнительных функций.
Заключение
Микросхема TL494 остается популярным выбором для создания импульсных источников питания благодаря своей универсальности, доступности и простоте применения. Несмотря на появление более современных альтернатив, TL494 продолжает широко использоваться как в промышленных, так и в любительских разработках. Понимание принципов работы и особенностей применения этой микросхемы позволяет создавать эффективные и надежные преобразователи напряжения для различных приложений.
Tl494 в Первоуральске: 10-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Первоуральск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Дом и сад
Дом и сад
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Промышленность
Промышленность
Все категории
ВходИзбранное
Tl494
Owon SPE6102 программируемый импульсный лабораторный источник питания 60В 10А 200Вт Тип: источник
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Повышающий DC-DC преобразователь 600Вт LPower Мощность: 600 Вт, Количество разъемов USB: 1
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Повышающий DC-DC преобразователь 150Вт LPower Мощность: 150 Вт, Количество разъемов USB: 1
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Микросхема TL494CN DIP16 Тип: микросхема, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TL494CN, Импульсный регулятор напряжения (DIP16)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TL494CS (I) микросхема Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Повышающий DC-DC преобразователь SZ-BT07CCCV-A
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Микросхема TL494CN Тип: микросхема
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Микросхема TL494
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TL494C Импульсный регулятор напряжения SO-16 TL494 SOP16 CHP139 Тип: набор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
ШИМ-контроллер TL494CN, DIP-16
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Owon SPE6053 программируемый импульсный лабораторный источник питания 60В 5А 300Вт Тип: источник
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля/ зарядка акб AmbarTop Тип: зарядное устройство,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TEXAS INSTRUMENTS TL494CD-SMD Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Микросхема TL494C, K169-12 Тип: микросхема
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TL494CN Импульсный регулятор напряжения DIP16 TL494 PWM ШИМ CHP031 Тип: набор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 шт TL494CN TL494 Микросхема Texas Instruments Тип: микросхема
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TL494CN (IR3M02, UTC494CN) Тип: микросхема
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Модуль TL494 ШИМ контроллера, регулируемая частота в 500-100 кГц 250мА Тип: контроллер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Повышающий DC/DC преобразователь напряжения PW843 Мастер Кит Тип: радиолампа, Производитель: Мастер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Микросхема TL494(UTC)(CN) = (KA7500, UTC494, 1114ЕУ4) Тип: микросхема
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TL494CS (I) микросхема Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
11 282
Owon SPE6103 программируемый импульсный лабораторный источник питания 60В 10А 300Вт Тип: источник
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
TL494CS (I) микросхема Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Зарядное устройство для автомобиля Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов Тип: зарядное
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Микросхема TL494CN, K26-29 Тип: микросхема
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
10 шт TL494ID TL494 Микросхема Texas Instruments Тип: микросхема, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Схема для испытания max возможностей tl494.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на TL494. Практические схемы универсальных зарядных устройств для аккумуляторов Применение микросхемы tl494 в зарядное устройствоЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Ещё одно зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA494, KA7500B , К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max ) и выходного напряжения 2 … 20 В.
Ключевой транзистор VT1 , диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 … 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1 . От качества его изготовления зависит КПД схемы. Требования к его изготовлению описаны в В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный.
Рассказать в:
Более современная конструкция несколько проще в изготовлении и настройке и содержит доступный силовой трансформатор с одной вторичной обмоткой, а регулировочные характеристики выше, чем у предыдущей схемы.Предлагаемое устройство имеет стабильную плавную регулировку действующего значения выходного тока в пределах 0,1 … 6А, что позволяет заряжать любые аккумуляторы, а не только автомобильные. При зарядке маломощных аккумуляторов желательно последовательно в цепь включить балластный резистор сопротивлением несколько Ом или дроссель, т.к. пиковое значение зарядного тока может быть достаточно большим из-за особенностей работы тиристорных регуляторов. С целью уменьшения пикового значения тока зарядки в таких схемах обычно применяют силовые трансформаторы с ограниченной мощностью, не превышающей 80 — 100 Вт и мягкой нагрузочной характеристикой, что позволяет обойтись без дополнительного балластного сопротивления или дросселя. Особенностью предлагаемой схемы является необычное использование широко распространённой микросхемы TL494 (KIA494, К1114УЕ4).
Конденсатор С7 напаян прямо на печатные проводники. Чертёж печатной платы в натуральную величину можно скачать здесь.В качестве измерительного прибора использован микроамперметр с самодельной шкалой, калибровка показаний которого производится резисторами R16 и R19. Можно использовать цифровой измеритель тока и напряжения, как показано в схеме зарядного с цифровой индикацией. Следует иметь ввиду, что измерение выходного тока таким прибором производится с большой погрешностью из-за его импульсного характера, но в большинстве случаев это несущественно. В схеме можно применять любые доступные транзисторные оптроны, например АОТ127, АОТ128. Операционный усилитель DA2 можно заменить практически любым доступным ОУ, а конденсатор С6 может быть исключён, если ОУ имеет внутреннюю частотную коррекцию. Транзистор VT1 можно заменить на КТ315 или любой маломощный. В качестве VT2 можно использовать транзисторы КТ814 В, Г; КТ817В, Г и другие.
Раздел:
Ещё одно зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA491, К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max) и выходного напряжения 2 … 20 В.
Ключевой транзистор VT1, диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 … 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1. От качества его изготовления зависит КПД схемы. В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный. Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,5 … 1,5 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n, как показано на рисунке.
В качестве диода VD5 перед дросселем L1 желательно использовать любые доступные диоды с барьером Шоттки, рассчитанные на ток не менее 10А и напряжение 50В, в крайнем случае можно использовать среднечастотные диоды КД213 , КД2997 или подобные импортные. Для выпрямителя можно использовать любые мощные диоды на ток 10А или диодный мост, например KBPC3506, MP3508 или подобные. Сопротивление шунта в схеме желательно подогнать под требуемое. Диапазон регулировки выходного тока зависит от соотношения сопротивлений резисторов в цепи вывода 15 микросхемы. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора регулировки тока напряжение на выводе 15 микросхемы должно совпадать с напряжением на шунте при протекании через него максимального тока. Переменный резистор регулировки тока R3 можно установить с любым номинальным сопротивлением, но потребуется подобрать смежный с ним постоянный резистор R2 для получения необходимого напряжения на выводе 15 микросхемы.
Переменный резистор регулировки выходного напряжения R9 также может иметь большой разброс номинального сопротивления 2 … 100 кОм. Подбором сопротивления резистора R10 устанавливают верхнюю границу выходного напряжения. Нижняя граница определяется соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7, но её нежелательно устанавливать меньше 1 В.
Микросхема установлена на небольшой печатной плате 45 х 40 мм, остальные элементы схемы установлены на основание устройства и радиатор.
Монтажная схема подключения печатной платы приведена на рисунке ниже.
Варианты печатных плат в lay6
За печатки говорим спасибо в комментариях Demo
В схеме использовался перемотанный силовой трансформатор ТС180, но в зависимости от величины требуемых выходных напряжений и тока мощность трансформатора можно изменить. Если достаточно выходного напряжения 15 В и тока 6А, то достаточно силового трансформатора мощностью 100 Вт. Площадь радиатора также можно уменьшить до 100 .. 200 см2. Устройство может использоваться как лабораторный блок питания с регулируемым ограничением выходного тока. При исправных элементах схема начинает работать сразу и требует только подстройки.
Источник : http://shemotehnik.ru
Схема:
Зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA491, К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max) и выходного напряжения 2 … 20 В.
Ключевой транзистор VT1, диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 . .. 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1. От качества его изготовления зависит КПД схемы. В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный. Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,5 … 1,5 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n, как показано на рисунке.
Детали:
В качестве диода VD5 перед дросселем L1 желательно использовать любые доступные диоды с барьером Шоттки, рассчитанные на ток не менее 10А и напряжение 50В, в крайнем случае можно использовать среднечастотные диоды КД213 , КД2997 или подобные импортные. Для выпрямителя можно использовать любые мощные диоды на ток 10А или диодный мост, например KBPC3506, MP3508 или подобные. Сопротивление шунта в схеме желательно подогнать под требуемое. Диапазон регулировки выходного тока зависит от соотношения сопротивлений резисторов в цепи вывода 15 микросхемы. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора регулировки тока напряжение на выводе 15 микросхемы должно совпадать с напряжением на шунте при протекании через него максимального тока. Переменный резистор регулировки тока R3 можно установить с любым номинальным сопротивлением, но потребуется подобрать смежный с ним постоянный резистор R2 для получения необходимого напряжения на выводе 15 микросхемы.
Переменный резистор регулировки выходного напряжения R9 также может иметь большой разброс номинального сопротивления 2 … 100 кОм. Подбором сопротивления резистора R10 устанавливают верхнюю границу выходного напряжения. Нижняя граница определяется соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7, но её нежелательно устанавливать меньше 1 В.
Микросхема установлена на небольшой печатной плате 45 х 40 мм, остальные элементы схемы установлены на основание устройства и радиатор.
Печатная плата:
Монтажная схема подключения:
В схеме использовался перемотанный силовой трансформатор ТС180, но в зависимости от величины требуемых выходных напряжений и тока мощность трансформатора можно изменить. Если достаточно выходного напряжения 15 В и тока 6А, то достаточно силового трансформатора мощностью 100 Вт. Площадь радиатора также можно уменьшить до 100 .. 200 см2. Устройство может использоваться как лабораторный блок питания с регулируемым ограничением выходного тока. При исправных элементах схема начинает работать сразу и требует только подстройки.
Купить Электронные компоненты, микросхемы, модуль, Дарлингтон, конденсатор, найти микросхемы, диоды, транзисторы, датчики, IGBT на Utsource.
евро доллар США иена Фунт стерлингов MXN бразильских реалов САПР австралийский доллар PHP ТЕРЕТЬ сингапурский доллар гонконгский доллар TWD
турецких лир Выберите страну
Международные сайты Utsource
- Азия
- Китай
- Филиппины
- Сингапур
- Япония
- Южная Корея
- Индия
- Вьетнам
- Европа
- Россия
- объединенное Королевство
- Франция
- Германия
- Италия
- Испания
- Португалия
- Турция
- Южная Америка
- Бразилия
- Океания
- Австралия
- Северная Америка
- Соединенные Штаты
- Канада Английский французский
- Мексика
Адрес доставки
Войти
Добро пожаловать в Utsource
Войти
Новый клиент?Начните здесь.
Account CenterМои заказыМои запросыМои купоны
Мой счет Диспетчер спецификаций Информация о продавце Управление возвратом и возмещением Избранное Историческая покупка товаров Счет средств Субсчет Делиться Настройки Разработчик Выйти
Привет! Войдите или Зарегистрируйтесь сейчас
APPDatasheetLive Stream
- Электрокомпонент
- Защита цепи
- Светодиодное освещение
- Электромеханический
Микросхемы
Цифровые интегральные схемы серии 74
Цифровые интегральные схемы серии CD40
Оптопары
ИС часов и калькуляторов
Операционные усилители
Выключатель питания Ics
Драйвер Икс
Флэш-память
Память
Звук специального назначения
Часы/время – для конкретного приложения
Часы/синхронизация — буферы часов, драйверы
Часы/синхронизация — тактовые генераторы, PLL, синтезаторы частоты
Часы/синхронизация — линии задержки
Часы/хронометраж — Батарейки IC
Часы/синхронизация – программируемые таймеры и генераторы
Часы/хронометраж — часы реального времени
Сбор данных — АЦП/ЦАП — специального назначения
Сбор данных — аналоговый интерфейс (AFE)
Сбор данных — аналого-цифровые преобразователи (АЦП)
Сбор данных — цифровые потенциометры
Сбор данных — цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)
Сбор данных — контроллеры сенсорного экрана
Встроенные — CPLD (сложные программируемые логические устройства)
Встроенный — DSP (цифровые сигнальные процессоры)
Встроенные — ПЛИС (программируемая пользователем вентильная матрица)
Встроенные — ПЛИС (программируемая пользователем вентильная матрица) с микроконтроллерами
Встроенные — микроконтроллер, микропроцессор, модули FPGA
Встроенные — микроконтроллеры
Встроенные — микроконтроллеры — специальные приложения
Встроенные микропроцессоры
Встроенные — PLD (программируемое логическое устройство)
Встроенный — система на кристалле (SoC)
Интерфейс — аналоговые переключатели — специального назначения
Интерфейс — аналоговые переключатели, мультиплексоры, демультиплексоры
Интерфейс — кодеки
Интерфейс — контроллеры
Интерфейс прямого цифрового синтеза (DDS)
Интерфейс — драйверы, приемники, трансиверы
Интерфейс — кодеры, декодеры, преобразователи
Интерфейс — Фильтры — Активный
Интерфейс — расширители ввода/вывода
Интерфейс — модемы — ИС и модули
Интерфейс — модули
Интерфейс — интерфейсы датчиков и детекторов
Интерфейс — датчик, емкостный сенсорный
Интерфейс — сериализаторы, десериализаторы
Интерфейс — буферы сигналов, повторители, разветвители
Интерфейс — терминаторы сигналов
Интерфейс — специализированный
Интерфейс — Телекоммуникации
Интерфейс — UART (универсальный асинхронный приемник-передатчик)
Интерфейс — запись и воспроизведение голоса
Линейный — Усилители — Аудио
Линейные усилители — КИПиА, ОУ, буферные усилители
Линейные усилители специального назначения
Линейные – усилители – видеоусилители и модули
Линейно-аналоговые умножители, делители
Линейные компараторы
Линейная — обработка видео
Логика — буферы, драйверы, приемники, приемопередатчики
Логика — Компараторы
Логика — счетчики, делители
Логика — память FIFO
Логика — Вьетнамки
Логика — вентили и инверторы
Логика — вентили и инверторы — многофункциональные, конфигурируемые
Логика — защелки
Logic — Мультивибраторы
Логика — Генераторы четности и средства проверки
Логика — сдвиговые регистры
Логика — переключатели сигналов, мультиплексоры, декодеры
Логика – специальная логика
Логика — переводчики, переключатели уровней
Логика — функции универсальной шины
Память — Батареи
Память — выпуски конфигурации для ПЛИС
Память — Контроллеры
PMIC — преобразователи переменного тока в постоянный, автономные коммутаторы
PMIC — зарядные устройства
PMIC — управление батареями
PMIC – Текущее регулирование/управление
PMIC — драйверы дисплея
PMIC — Учет энергии
PMIC — Полные драйверы полумоста
PMIC — Драйверы затвора
PMIC — Контроллеры с горячей заменой
PMIC — лазерные драйверы
PMIC — драйверы светодиодов
PMIC — освещение, контроллеры балласта
PMIC — драйверы двигателей, контроллеры
Контроллеры PMIC — OR, идеальные диоды
PMIC — PFC (коррекция коэффициента мощности)
PMIC — переключатели распределения питания, драйверы нагрузки
PMIC — управление питанием — специализированный
PMIC — контроллеры Power Over Ethernet (PoE)
PMIC — контроллеры электропитания, мониторы
PMIC — преобразователи среднеквадратичного значения в постоянный ток
PMIC — Руководители
PMIC — управление температурным режимом
PMIC — преобразователи V/F и F/V
PMIC — опорное напряжение
PMIC — Регуляторы напряжения — Контроллеры переключения постоянного тока
PMIC — Регуляторы напряжения — Импульсные регуляторы постоянного тока
PMIC — регуляторы напряжения — линейные
PMIC — регуляторы напряжения — линейные + переключающие
PMIC — Регуляторы напряжения — Контроллеры линейных регуляторов
PMIC — регуляторы напряжения — специального назначения
Специализированные ИС
Модули
БТИЗ
ИПМ
Тиристоры
Выпрямители
Блок питания
Интеллектуальный силовой модуль
SCR, GTO и диод
ФЕТ
Транзисторы Дарлингтона
РЧ-модули
ИЗДЕЛИЯ С ЧПУ
КОДЕР
Двигатель
Сервопривод, усилитель и сервопривод
Диодный модуль
Транзисторный модуль
Реле переключения
ПЛК
Инвертор
Контактор и выключатель
Панель лифта
Промышленный контроль
Транзисторы
Диод
Биполярные транзисторы
Резисторы
Углеродные пленочные резисторы
Цементные резисторы
Резисторы для монтажа на шасси
Чип-резистор для поверхностного монтажа
Токоизмерительные резисторы
Плавкий резистор
Высокоточные резисторы для поверхностного монтажа с низким TCR
Высоковольтный резистор
Резисторы для светодиодных лент
MELF Резистор
Резисторы из металлического сплава
Металлопленочный резистор (TH)
Металлические глазурованные резисторы
Пленочные металлооксидные резисторы
Металлооксидные резисторы
Термисторы NTC
Термисторы PTC
Фоторезисторы
Потенциометры и переменные резисторы
Прецизионный потенциометр
Сети и массивы резисторов
Резисторные сети и массивы (TH)
Сверхнизкие резисторы (SMD)
Переменные резисторы
Варисторы
Резисторы с проволочной обмоткой
Конденсаторы
Алюминиевые электролитические конденсаторы — SMD
Конденсатор CL21
Дисковые керамические конденсаторы
Высоковольтные конденсаторы
Конденсатор из металлизированной полиэфирной пленки
Многослойные керамические конденсаторы MLCC с выводами
многослойных керамических конденсаторов MLCC — SMD/SMT
Майларовый конденсатор
Оксидно-ниобиевые конденсаторы
Пленочные полиэфирные конденсаторы
Твердополимерный электролитический конденсатор
Суперконденсаторы и ультраконденсаторы
Подавляющие конденсаторы
Танталовые конденсаторы
Триммеры, переменные конденсаторы
Катушки индуктивности, ферритовые шарики и трансформаторы
Антенны
Трансформаторы тока
Общие катушки индуктивности (TH)
ВЧ катушки индуктивности
Катушки индуктивности (SMD)
ЛИНИЙНЫЙ фильтр
Силовые индукторы
Силовой трансформатор
Трансформатор RJ45
Радиальный индуктор (TH)
Катушки индуктивности
Кристаллы
49С
49СМД
49У
Керамические резонаторы
DIP-генераторы (XO)
Кристаллы радиального цилиндра
Резонаторы на ПАВ
Кристаллы поверхностного монтажа
Генераторы SMD (XO)
Соединители
AV-разъемы
Аудио- и видеоразъемы
Соединители типа «банан» и наконечника
Краевые соединители плат
Круглые соединители
Разъем — гнезда для плат
Соединители
Соединители — Аксессуары
Соединители — корпуса
Контакты
Соединители D-Sub
Разъемы Ethernet/модульные разъемы
Соединители FFC, FPC (плоские гибкие)
Волоконно-оптические разъемы
Гнезда для микросхем и компонентов
Светодиодные трубки
Мезонинные разъемы (межплатные)
Разъемы для печатных плат — разъемы, вилки
Соединители для печатных плат — разъемы, розетки, розетки
Разъемы для печатных плат — корпуса
Разъемы питания
РЧ разъемы/коаксиальные разъемы
Шунты и перемычки
Клеммные колодки — аксессуары
Клеммные колодки — барьерные колодки
Клеммные колодки — DIN-рейка, канал
Клеммные колодки — разъемы, вилки и розетки
Клеммы
Тестовые зажимы
Контрольные точки/проверочные кольца
Разъемы USB
Неуказанные разъемы
Винтовая проводка
Пружинная проводка
Съемные клеммные колодки
Сквозные клеммные колодки
Автомобильные терминалы
Клеммные коробки, изоляционные втулки и блоки
Быстроразъемные разъемы и клеммы проводов
Запасной и изнашиваемый инструмент
Автомобильные разъемы
Соединители для печатных плат
Трансиверы SFP
100BASE SFP
1000BASE SFP
CWDM SFP
DWDM SFP
БИДИ SFP
SONET/SDH SFP
2G/4G FC SFP
Индивидуальный SFP
SFP+ Трансиверы
10G SFP+
БиДи SFP+
CWDM SFP+
DWDM SFP+
8G/16G FC SFP+
Индивидуальный SFP+
Трансиверы XFP
10G XFP
БИДИ XFP
CWDM XFP
DWDM XFP
Индивидуальный XFP
Трансиверы 40G/100G
40G QSFP+
100G КСФП28
100G CFP
100G CFP2
100G CFP4
25G SFP28
100G CXP
Индивидуальные 40G/100G
40G BiDi QSFP+
Активные оптические кабели
10G SFP+ в SFP+ AOC
40G QSFP+ в QSFP+ AOC
40G QSFP+ до 4xSFP+ AOC
40G QSFP+ до 8xLC AOC
100G QSFP28 AOC
Заказной AOC
25G SFP28 AOC
100G QSFP28 — 4xSFP28 AOC
56G QSFP+ на QSFP+
Кабели прямого подключения
10G SFP+ на SFP+ ЦАП
40G QSFP+ в QSFP+ ЦАП
ЦАП от 40G QSFP+ до 4xSFP+
ЦАП 25G SFP28 — SFP28
100G QSFP28 — ЦАП QSFP28
ЦАП от 100G QSFP28 до 4 SFP28
Индивидуальный ЦАП
56G QSFP+ на QSFP+
Оптоволоконный кабель HDMI
Оптоволоконный коммутационный кабель
Магистральные каналы MTP/MPO
Пленум MTP/MPO-LC
МТП/МПО ЛСЗ Магистральные линии
МТП/МПО-ЛК ЛСЖ
OM4 40 100 Гб 50/125 Многомодовый
OM3 10 Гб 50/125, многомодовый
OM2 50/125 Многомодовый
OM1 62,5/125 Многомодовый
OS2 9/125, одномодовый, симплексный
OS2 9/125 одномодовый дуплекс
OM5 40G 100G 50/125 Многомодовый
Переключаемые кабели LC
Кабели Uniboot LC
LC SMF со сверхнизкими потерями
LC MMF со сверхнизкими потерями
Оптоволоконные кабели BIF
Бронированные соединительные кабели
Прочие приемопередатчики
Модули преобразователя
3G/HD-SDI SFP
Трансиверы GBIC
Приемопередатчики PON
Принадлежности для приемопередатчика
Датчики температуры
Переключатель контроля температуры
Датчик температуры и влажности
Датчик пыли
Датчик PM2,5
Датчик газа
Датчик горючих газов
Алкогольный датчик
Датчик угарного газа
Датчик водорода
Сенсор h3S
Датчик CO2
Датчик аммиака
Датчик формальдегида
ИК-датчик
Датчики потока
Датчики давления
Другой датчик
Датчик сердечного ритма
Оптический датчик
Датчик цвета
Ультразвуковой датчик
Датчик магнитного поля
Датчик электрического тока
Датчик напряжения
Датчик уровня жидкости
Датчик атмосферного давления
Датчик погоды
Датчик угла наклона
Датчик жестов
Датчик касания
Сеньор пламени
Датчик вибрации
Датчик скорости
Предохранители
Быстродействующие керамические предохранители
Быстродействующие стеклянные предохранители
Автомобильные предохранители
Самовосстанавливающиеся предохранители SMD PPTC
Самовосстанавливающиеся предохранители DIP PPTC
Светодиодные модули
Мощный светодиод
Светодиод поверхностного монтажа
Светодиодная подсветка
COB-светодиод
Светодиодный дисплей
Подключаемый светодиод
Инфракрасная индукция
Светодиод Piranha
Светодиодные лампы
Светоизлучающий диод
Чип светодиодной подсветки
Светодиодные эпитаксиальные пластины
Красный светодиод
Оранжевый светодиод
Желтый светодиод
Зелено-желтый светодиод
Зеленый светодиод
Синий светодиод
Фиолетовый светодиод
Светодиод белого света
Другой светодиодный осветитель
Светодиодные дисплеи
Переключатели
DIP-переключатели
Микропереключатели мыши
Кнопочные переключатели
Кулисные переключатели
Круглые переключатели
Самоблокирующиеся и неблокирующие выключатели
Бесконтактный переключатель
Реле
Контакторы
Автоматические выключатели
Реле
Фотоэлектрические переключатели
Понижающий преобразователь
Силовой интервер
Провода и кабели
Корпус батареи
Латунный болт
Инструменты
Аксессуары для систем безопасности
Макет
Адаптер питания
Здравоохранение
Запрос
Спецификация Расследование Разместить заказ Влог
Уважаемые клиенты, в связи с внедрением политики GDPR в Европе UTSOURCE также внесла коррективы в соответствии с требованиями политики. Пожалуйста, внимательно прочитайте новую политику конфиденциальности, и это окно больше не будет появляться после того, как вы примете ее.
Я согласен со всеми Условиями и положениями UTSOURCE, Заявление о конфиденциальности
Согласен позже Отправить
Адрес доставки
+ Добавить адрес
Подтвердить
Новый адрес доставки
Извините! Товар удален
На главную или проверить Рекомендовать продукты
Техническое описаниеTL494 — ШИМ-контроллер (до 200 кГц). ШИМ-контроллер TL494
Детали, техническое описание, цитата по номеру детали: TL494
Деталь | TL494 |
Категория | 9Контроллеры, преобразователи и регуляторы постоянного тока 1774 — Контроллеры|
Наименование | ШИМ-контроллер (до 200 кГц) |
Описание | ШИМ-контроллер TL494 включает в себя все функции, необходимые для построения схемы управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на одном кристалле. Разработанное в первую очередь для управления источником питания, это устройство обеспечивает гибкость адаптации схемы управления источником питания к конкретному приложению. TL494 ШИМ-контроллер содержит два усилителя ошибки, встроенный регулируемый осциллятор, компаратор управления мертвым временем (DTC), триггер управления импульсным управлением, 5-вольтовый регулятор с точностью 5% и схемы управления выходом. .Усилители ошибки имеют синфазное напряжение в диапазоне от -0,3 В до VCC -2 В. Компаратор управления мертвым временем имеет фиксированное смещение, обеспечивающее примерно 5% мертвого времени. Встроенный генератор можно обойти, подключив RT к эталонному выходу и обеспечив пилообразный вход для CT, или он может управлять общими цепями в синхронных источниках питания с несколькими шинами. возможность выхода повторителя. Этот ШИМ-контроллер обеспечивает работу двухтактного или несимметричного выхода, который можно выбрать с помощью функции управления выходом. Архитектура этого устройства исключает возможность двойного импульса любого выхода во время двухтактной операции. TL494C PWM Controller предназначен для работы от 0C до 70C. TL494I рассчитан на работу от -40°C до 85°C. TL494B рассчитан на работу при температуре от -40°C до 125°C. NCV494B рассчитан на температуру от -40°C до 125°C и сертифицирован для применения в автомобилях. |
Компания | ON Semiconductor |
Техническое описание | Загрузить TL494 Техническое описание |
Крест. | Аналогичные детали: MAX16961RAUEA+, MAX16961RAUEA/V+, MAX16961RAUEB/V+, MAX16961RAUEC+, MAX16961RAUEC/V+, MAX16961SAUEA+, MAX16961SAUEA/V+, MAX16961SAUEB/V+, MAX16962VRAUEA/V+, MAX16962TRAUE91 |
Цитата | Где купить |
Технические характеристики
Соответствие | Pb A H P |
Топология | Обратный ход Вперед полумост Тяни-Толкай Шаг вниз Шаг вверх |
Phases | 1 |
Control Mode | Voltage Mode |
V CC Min (V) | 7 |
V CC Max (V) | 40 |
f SW Тип (кГц) | До 200 |
Тип упаковки | SOIC-16 |
Функции, приложения
Особенности
- Работа с переменной частотой (до 200 кГц)
- Оптимизировать размер системы и эффективность
- PWM Buck -Contuler Contustrure Conferend
- PWM Buckment Contuster Contuster Contustrure
- PWM Buckm Buckm Buckm Buckm Buckm Buckm. конфигурация
- Полная схема управления широтно-импульсной модуляцией
- Встроенный генератор с работой в качестве ведущего или ведомого
- Усилители с ошибкой в чипсе
- Включенная 5,0 В. С. Ссылка
- Регулируемый контроль мертвых времени
- Неопроверенный выходной транссторы или раковина или раковина
- . Односторонний режим
- Блокировка при пониженном напряжении
- Доступны бессвинцовые корпуса*
- Off-line power supply
- Buck converter
- VPA (Vehicle Power Adapter)
- LED Lighting
Приложения
Ordering