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过其输出电平使触发器翻转,控制两路输出之间的死区时间。当第

4 脚电平升高时,死区时

间增大。
  

C.触发器的两路输出设有控制电路,使 Q1、Q2 既可输出双端时序不同的驱动脉冲,驱

动推挽开关电路和半桥开关电路,同时也可输出同相序的单端驱动脉冲,驱动单端开关电
路。
  

D.内部两组完全相同的误差放大器,其同相输入端均被引出芯片外,因此可以自由设

定其基准电压,以方便用于稳压取样,或利用其中一种作为过压、过流超阈值保护。
  

E.输出驱动电流单端达到 400mA,能直接驱动峰值电流达 5A 的开关电路。双端输出脉

冲峰值为

2×200mA,加入驱动级即能驱动近千瓦的推挽式和桥式电路。

  

TL494 的各脚功能及参数如下:第 1、16 脚为误差放大器 A1、A2 的同相输入端。最高输

入电压不超过

VCC+0.3V。第 2、15 脚为误差放大器 A1、A2 的反相输入端。可接入误差检出的

基准电压。第

3 脚为误差放大器 A1、A2 的输出端。集成电路内部用于控制 PWM 比较器的同

相输入端,当

A1、A2 任一输出电压升高时,控制 PWM 比较器的输出脉宽减小。同时,该

输出端还引出端外,以便与第

2、15 脚间接入 RC 频率校正电路和直接负反馈电路,一则稳

定误差放大器的增益,二则防止其高频自激。另外,第

3 脚电压反比于输出脉宽,也可利用

该端功能实现高电平保护。第

4 脚为死区时间控制端。当外加 1V 以下的电压时,死区时间与

外加电压成正比。如果电压超过

1V,内部比较器将关断触发器的输出脉冲。第 5 脚为锯齿波

振荡器外接定时电容端,第

6 脚为锯齿波振荡器外接定时电阻端,一般用于驱动双极性三

极管时需限制振荡频率小于

40kHz。第 7 脚为接地端。第 8、11 脚为两路驱动放大器 NPN 管的

集电极开路输出端。当第

8、11 脚接 Vcc,第 9、10 脚接入发射极负载电阻到地时,两路为正

极性图腾柱式输出,用以驱动各种推挽开关电路。当第

8、11 脚接地时,两路为同相位驱动

脉冲输出。第

8、11 脚和 9、10 脚可直接并联,双端输出时最大驱动电流为 2×200mA,并联运

用时最大驱动电流为

400mA。第 14 脚为内部基准电压精密稳压电路端。输出 5V±0.25V 的基

准电压,最大负载电流为

10mA。用于误差检出基准电压和控制模式的控制电压。TL494 的

极限参数:最高瞬间工作电压

(12 脚)42V,最大输出电流 250mA,最高误差输入电压

Vcc+0.3V,测试/环境温度

≤45℃,最大允许功耗 1W,最高结温 150℃,使用温度范围 0~

70

℃,保存温度-65~+150℃。

  

TL494 的标准应用参数:Vcc(第 12 脚)为 7~40V,Vcc1(第 8 脚)、Vcc2(第 11 脚)为

40V,Ic1、Ic2 为 200mA,RT 取值范围 1.8~500kΩ,CT 取值范围 4700pF~10μF,最高振
荡频率

(fOSC)

≤300kHz

  图

4 为外刊介绍的利用 TL494 组成的 400W 大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采

TL494,VT1、VT2、VD3、VD4 构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只 60V/30A 的 MOS 

FET 开关管。如需提高输出功率,每路可采用 3~4 只开关管并联应用,电路不变。TL494 在
该逆变器中的应用方法如下:
  

4 400W 大功率稳压逆变器电路

  第

1、2 脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端 1 脚输入逆变器次级取样绕组整流

输出的

15V 直流电压,经 R1、R2 分压,使第 1 脚在逆变器正常工作时有近 4.7~5.6V 取样

电压。反相输入端

2 脚输入 5V 基准电压(由 14 脚输出)。当输出电压降低时,1 脚电压降低,

误差放大器输出低电平,通过

PWM 电路使输出电压升高。正常时 1 脚电压值为 5.4V,2 脚

电压值为

5V,3 脚电压值为 0.06V。此时输出 AC 电压为 235V(方波电压)。第 4 脚外接

R6、R4、C2 设定死区时间。正常电压值为 0.01V。第 5、6 脚外接 CT、RT 设定振荡器三角波频
率为

100Hz。正常时 5 脚电压值为 1.75V,6 脚电压值为 3.73V。第 7 脚为共地。第 8、11 脚为