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ATX电源用TL494制作的ATX开关电源控制电路图过流,过压,欠压保护详解

用TL494制作的ATX开关电源控制电路图过流,过压,欠压保护详解,图中已经标出过流,过压的取样电阻,可作为参考。

用TL494制作的ATX开关电源控制电路图

过流,过压,欠压保护详解

本开头电源控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及

ATX电源用TL494制作的ATX开关电源控制电路图过流,过压,欠压保护详解

LM339集成电路(以下简称494和339) 494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V 它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路

ATX电源的控制电路见图1 控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339) 494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V 它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路,振荡频率由{5}脚外接电容及{6}脚外接电阻来决定 {13}脚为高电平时,由{8}脚及{11}脚输出双路反相(即推挽工作方式)的脉宽调制信号 本例为此种工作方式,故将{13}脚与{14}脚相连接 比较器是一种运算放大器,符号用三角形表示,它有一个同相输入端“+”;一个反相输入端“-”和一个输出端

比较器同相端电平若高于反相端电平,则输出端输出高电平;反之输出低电平 494内的比较放大器有四个,为叙述方便,在图1中用小写字母a b c d来表示 其中a是死区时间比较器 因两个作逆变工作的三极管串联后接到+310V的直流电源上,若两个三极管同时导通,就会形成对直流电源的短路 两个三极管同时导通可能发生在一个管子从截止转为导通,而另一个管子由导通转为截止的时候 因为管子在转换时有时间的延迟,截止的管子已经转为导通了,但导通的管子尚未完全转为截止,于是两个管子都呈导通状态而形成对直流电源的短路 为防止这样的事情发生,494设置了死区时间比较器a 从图1可以看出,在比较器a的反相输入端串联了一个“电源”,正极接反相端,负极接494的{4}脚 A比较器同相端输入的锯齿波信号,只有大于“电源”电压的部分才有输出,在三极管导通变为截止与截止转为导通期间,也就是死区时间,494没有脉冲输出,避免了对直流电源的短路 死区时间还可由{4}脚外接的电平来控制,{4}脚的电平上升,死区时间变宽,494输出的脉冲就变窄了,若{4}脚的电平超过了锯齿波的峰值电压,494就进入了保护状态,{8}脚和{11}脚就不输出脉冲了 494内部还有3个二输入端与门(用1 2 3表示) 两个二输入端与非门 反相器 T触发器等电路 与门是这样一种电路,只有所有的输入端都是高电平,输出端才能输出高电平;若有一个输入端为低电平,则输出端输出低电平 反相器的作用是把输入信号隔离放大后反相输出 与非门则相当于一个与门和一个反相器的组合 T触发器的作用是:每输入一个脉冲,输出端的电平就变化一次 如输出端Q为低电平,输入一个脉冲后,Q变为高电平,再输入一个脉冲,Q又回到低电平 比较器 与门 反相器 T触发器以及锯齿波振荡器及{8}脚 {11}脚输出的波形见图2 339是四比较器

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