INFORMACIÓN
El TL494CN Controlador PWM 300 kHz modulando vía voltaje de 2 salidas y 16 pines siendo un circuito de control de modulación de ancho de pulso (PWM) de frecuencia fija.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- IC: TL494CN
- Montaje: THT Through Hole
- Pines: 16
- Número de salidas: 2
- Frecuencia de conmutación: 300 kHz
- Voltaje:
- Entrada: 7 V a 40 V
- Salida: 40V
- Corriente de Salida: 200 mA
- Dimensiones: 19.3 x 4.57 mm
- Rectificador sincrónico: No
- Sincronización del reloj: No
- Peso: 1g
- Temperatura de Trabajo: -40°C a +85°C
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo funciona el PWM TL494CN ?
La modulación de pulsos de salida en el TL494CN se logra comparando la forma de onda de diente de sierra creada por el oscilador interno en el tiempo condensador (CT ) a cualquiera de las dos señales de control. La etapa de salida está habilitada durante el tiempo en que el el voltaje de diente de sierra es mayor que las señales de control de voltaje.
A medida que aumenta la señal de control, el tiempo durante el cual la entrada de dientes de sierra es mayor disminuye; por lo tanto, la duración del pulso de salida disminuye. A El flip-flop de dirección de pulso dirige alternativamente el pulso modulado a cada uno de los dos transistores de salida.

Las señales de control se derivan de dos fuentes: el circuito de control de tiempo muerto (off-time) y el error amplificador. La entrada de control de tiempo muerto es comparada directamente por el comparador de control de tiempo muerto. Este el comparador tiene una compensación fija de 100 mV.
Con la entrada de control polarizada a tierra, la salida se inhibe durante el tiempo que la forma de onda de diente de sierra está por debajo de 110 mV. Esto proporciona un tiempo muerto predeterminado de aproximadamente un 3%, que es el tiempo muerto mínimo que se puede programar.
El comparador PWM compara la señal de control creada por los amplificadores de error. Una función del amplificador de error es monitorear el voltaje de salida y proporcionar suficiente ganancia para que los milivoltios de error en su entrada resulten en una señal de control de amplitud suficiente para proporcionar un control de modulación del 100%. Los amplificadores de error también se pueden utilizar para monitorear la corriente de salida y proporcionar limitación de corriente a la carga.

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