这个TL494带一个去日本需要带变压器吗能启动,带两个就一启一停保护模式。

我参考一个TL494的图做了一个升压器.可以升压,自己做了一个变压器是用环形_百度知道
我参考一个TL494的图做了一个升压器.可以升压,自己做了一个变压器是用环形
我参考一个TL494的图做了一个升压器.可以升压,自己做了一个变压器是用环形磁芯做的.效果不错.但是不知道这个是不是带稳压的.那个C2我改成了102的(1000P).别的都没动....
我参考一个TL494的图做了一个升压器.可以升压,自己做了一个变压器是用环形磁芯做的.效果不错.但是不知道这个是不是带稳压的.那个C2我改成了102的(1000P).别的都没动.
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绝对是没有稳压的。C2取值过小。按你图下方的标注当C2=153时f为73KHz,你用102,f就增大了15倍。TL494频率范围1K~300K,推荐C2不小于4700P。
怎样修改带有稳压...
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应广大坛友的需求,大家要做ZVS逆变器,我就发了这篇教程。首先我们先认识一下电路图
其中,IRFP250可用IRF3205,IRFZ44N等N沟道场效应管代替,当然功率不尽相同。据说还可以用管。为什么不能用三极管呢?理由如下【以下非原创】(1)场效应管是电压控制器件,它通过VGS来控制ID;
(2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。
(3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
(4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
(5)场效应管的抗辐射能力强;
(6)由于不存在杂乱运动的少子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。除了场效应管,电容也是大家比较关心的问题。这个电容可以用安规电容0.3微法两个并联,最好是用1200V的电磁炉电容,用CBB电容时一定注意耐压,因为据说很多人做的用CBB电容容易击穿。还有一个问题需要注意那就是变压器两绕组的对称性,即初级线圈两绕组的匝数尽量相等。另外由于ZVS的震荡频率较高,不能用硅钢片组成的铁芯,要用磁芯。当然了最省事的是直接用高压包。这个就是所用到的磁芯
在很多里可以拆到,也可以网购,每个EE35B磁芯大约2元。当然了,漆包线也是必不可少的。我的所用的变压器初级3股0.8的漆包线3加3圈,次级0.5的漆包线50圈,功率我没有计算,大家动手试试吧,毕竟实践才能检验真理。由于蓄电池没什么电了这次不能上效果图了。做这个逆变器的创意在网上看的。我用了两个接线柱代替了两个场效应管的位置,毕竟场效应管是很容易坏的。所有材料大合影
其中电感我用了成品电感,大家可以用直径1.0左右的漆包线在磁环上绕20圈制成。至于有些人看不懂电路图,我把接法说一下,把场效应管的GDS极【从左到右】说为1,2,3:每个场效应管的1,3脚连上一个10K电阻和一个12V稳压管,稳压管负极都是接在1脚,正极都是接在3脚。两个快恢复的管脚分别接在:其中一个接在第一个场效应管的1脚和第二个场效应管的2脚,负极接在第二个场效应管的2脚,正极接在第一个场效应管的1脚。另一个接在第一个场效应管的2脚和第二个场效应管的1脚,这个快恢复二极管的负极接在第一个场效应管的2脚,正极接在第二个场效应管的1脚。到此为止快恢复二极管就接好了。把2个470欧3瓦的电阻的一端分别接在两个场效应管的1脚上,两电阻的另一端相接并且接入电源正极。把两个场效应管的3脚接在一起并且接入电源负极。在两个场效应管的2脚之间并联电容,两个场效应管的2脚接变压器初级线圈的两端,初级线圈的抽头和正极电源之间串联一个电感。这就是全部接线方式,如果这样还是不懂,学学电子的基本知识吧。来几张照片,这是焊了一半的时候
背面的连接线
做完后和我的另一个ZVS对比
接入变压器
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电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-串联谐振充电电源设计--《大连理工大学》2014年硕士论文
串联谐振充电电源设计
【摘要】:随着工业的发展,脉冲功率应用范围越来越广,对以高压电容器作为储能单元的脉冲功率系统来说,充电电源决定了电压的稳定度和重复频率。串联谐振充电电源具有损耗小,抗短路能力强的优点,非常适合给高压脉冲电容器充电。
本论文设计的脉冲充电电源最高充电电压为3kV,由交流220V电源供电。根据储能电容的充电情况,采用高频串联谐振变换器为主电路拓扑。通过对串联谐振断续工作模式的稳态分析,得到了充电电路中谐振电感电流、谐振电压和负载电容电压及平均充电电流的数学通式。利用仿真给出了电路的动态运行波形。为了实现升压和隔离的要求引入了高频变压器,但频率的提高使得绕组间电压差加大,分布电容变大,通过对变压器等效模型的分析,提出了降低变压器杂散电容的有效方法。充分利用变压器的漏感做为谐振电感的一部分,实现了软开关,降低了漏感对电路参数的影响。
给出了串联谐振充电电源的主电路和控制电路的设计过程。依据理论公式,计算出了谐振电容和谐振电感的值。控制方案采用闭环控制,以TL494做为主要的脉宽控制芯片,输出两路死区时间可调的驱动脉冲,为了使驱动电路与控制电路在电位上隔离,设计了基于EXB841的IGBT驱动电路,利用CD4013实现了过流保护和过压保护,最后给出了实验波形,实验结果说明设计的电路具有较强的抗短路能力,开关管实现了软开关功能。
【学位授予单位】:大连理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TM46
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