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文档简介

. .. .. .. .1/5一、设计课题:DC/DC PWM掌握电路的设计二、设计要求:1PWM功能,以及限流掌握功能。电路设计设计方案应尽可能简洁、牢靠。2、试验室供给面包板和器件,在面包板或通用板上搭建设计的掌握电路。3、设计并搭建能验证你的设计的外围试验电路,并通过调试验证设计的正确性。4、扩展性设计:增加驱动电路局部的设计容。5、Buck三、设计方案

Buck本次课程设计基于PWMTL494了解其各引脚功能,结合设计要求进展电路设计。首先建立最根本的电路,然后在其上面进展改进,得到进一步满足条件与实际应用的电证,最终得出DC/DCPWM四、设计原理图如下图为设计原理图,通过调整电位器RpVo输出驱动电压的波形。设计原理图五、TL494各引脚功能TL494引脚号引脚号12345678功能引脚号误差放大器1的同相输入端误差放大器1的反相输入端输出波形掌握端死区掌握信号输入端振荡器外接震荡电容连接端振荡器外接震荡电阻连接端接地端末极输出三极管集电极端910111213141516功能末极输出三极管放射极端末极输出三极管放射极端末极输出三极管集电极端电源供电端输出掌握端基准电压输出端误差放大器2的反相输入端误差放大器2的同相输入端六、各局部功能及工作原理首先设计其振荡电路,依据振荡公式f=1.1/〔RXC=10Khz,取3 2R=1KΩ,则电容C=0.1uF;然后,将同样大小的电容电阻串联并加以3 2电压接地后,在电容电阻中间引出一根信号线作为第四脚的输入端,作为死区掌握信号的输入。接着,通过示波器测量振荡电路的波形如下图:震荡电路波形图TL4942.88V,假设要对其输出波形进展掌握,则在第三脚接入的电压需小于2.88-0.7=2.18V0-2.2V。如原理图1KΩ1-10KΩ电位器依据如原理图所示方式进展串0-2.2V最终,将末级三极管的集电极接电源,放射极通过1KΩ电阻接地,即可得到如以下图所示的方波信号:输出驱动波形图1、输出电压为20V至60V功能的实现Buck20V60V换公式:Uo=αUi得其驱动波形占空比α0.2-0.6。:5/〔1+Rp=2.2x〔1-α可得:当α=0.2Rp1.84KΩ。当α=0.6Rp4.68KΩ。因此,假设要获得20V至60V的输出电压,Rp的调整围在所示:α=0.2α=0.62、当Z短路或者Z =5A的掌握l max当BuckZl此时必需对驱动电路的加以掌握,使得在这种状况下的电压输出为0V0V,则TL4940。此时,通过电流传感器将由于短路形成的大电流转化成芯片第三引脚输入电势的最大值〔2.2V2.2V,这样所得的输出驱0,使得Buck02.2V2.2VR1电流大小:I1=U/R1=2.2mAR12.2mA0。3、Ui=80– 120V且保持Uo=50V的掌握BuckUi80V120V50V。依据DC/DC变换公式:Uo=αUi0.417-0.625。:U=2.2<1-α当α=0.417R1.28mA1当α=0.625R0.825mA1因此,在输入端电压变化时,要想获得输出电压稳定为50V,则通过电压传感器的作用,引入反响回路,调整流经R的电流值,使之10.825mA-1.28mA50V。七、设计体会及建议这次的电力电子技术课程设计,是基于TL494PWM电路。结合设计要求,首先要自己搭建电路进展试验,通过不断地调试及修改,最终得到正确的驱动电路和波形,要充分结合理论与实路中学到的器件管脚学问,以及如何搭建正确的电路,测试合理的测试点,这样才能得到正确的波形。通过这次的课程设计,知道我们的根底学问学的不结实,其实就是蛮简洁

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