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TL494电源(同7500芯片)波形实测

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发表于 2022-1-13 21:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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T494.jpg TL494.jpg
 楼主| 发表于 2022-1-13 21:55:03 | 显示全部楼层
☆7500的12脚供电是16.8V
☆3.3V加载降到2.6V
☆11.8V加载降到11.3V
☆加对12脚供电无影响,对紫线采样电压无影响。
 楼主| 发表于 2022-1-13 22:01:04 | 显示全部楼层
现在就是3.3V加载后电压下降,不要考虑滤波电容——太简单 3.3V稳压原理图.png
原理图是网上找的,不一定完全一样,仅参考。
 楼主| 发表于 2022-1-13 22:29:28 | 显示全部楼层
3.3V稳压2.png

☆开关电源中的3.3V磁放大器稳压电路如下图所示。磁放大器由取样电路(R132和R133)、可调式精密并联稳压器(TL431)、磁复位控制电路(3A/40V的PNP功率管TIP32)、可控磁饱和电感器(3.3mag)等构成。3.3V电压经过R132和R133分压后获得取样电压UO,接至TL431的输出电压设定端(UREF),与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较后获得误差电压Ur,经R130加到Q1的基极上,Q1的集电极电流经过超快恢复二极管D1(UF4002)流到L3.3mag的右端。输出整流管和续流二极管公用一只由安森美公司生产的MBR2045型20A/45V肖特基对管VD3,内含整流管VD3a和续流二极管VD3b。C321为输出滤波电容器。由L1、C120构成后置滤波器。
 楼主| 发表于 2022-1-13 22:42:15 | 显示全部楼层

现对磁放大器的工作原理分析如下:当单片开关电源内部的MOSFET导通时,输出整流管VD3a截止,VD3b导通,由储存在C121、C120上的电能继续给负载供电。此时L3.3mag对高频开关电流呈高阻抗。当MOSFET关断时,VD7a并不立即导通,而是经过一段延迟时间才能导通。由于磁复位电流的存在,二次绕组的正向电流必须先将磁复位电流抵消掉,L4上才能流过正向电流,使L4进入磁饱和状态并呈现低阻抗,进而VD3a导通。磁复位的持续时间即阻断输出的延迟时间。此后输出被接通,除给负载供电之外,还有一部分能量储存在输出滤波电容器C121、C120中,以便在VD3a截止时能维持输出电压不变。
    举例说明:当负载突然变轻而导致UO1(3/3V)输出电压升高时,取样电压UQ也随之升高,进而使误差电压Ur升高。Ur经过VT2、VD1输出的磁复位电流增大,使磁复位时间延长,输出脉冲宽度减小,使UO1又降至3.3V。反之亦然。因此,磁放大器可等效于一个脉宽调制器,通过精细调节脉冲宽度,可达到精密稳压目的。这就是磁放大器的稳压原理。
发表于 2022-1-13 23:02:48 | 显示全部楼层
学习了谢谢老铁
发表于 2022-1-14 07:39:55 | 显示全部楼层
孙民众 发表于 2022-1-13 22:42
现对磁放大器的工作原理分析如下:当单片开关电源内部的MOSFET导通时,输出整流管VD3a截止,VD3b导通,由 ...

辛苦了,分析透彻 ,在此一学 ,谢谢
发表于 2022-1-14 10:25:35 | 显示全部楼层
辛苦了,分析透彻 ,在此一学 ,谢谢
发表于 2022-1-14 11:55:48 | 显示全部楼层
谢谢分享交流资料。
发表于 2022-11-30 23:03:43 | 显示全部楼层
分析原理非常的好
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