ШИМ-контроллер TL494. Зачем нам нужен ШИМ? Понятное объяснение!

YOUTUBE · 01.12.2025 04:47

Ключевые темы и таймкоды

Введение в ШИМ и TL494

0:00
  • Обсуждение широтно-импульсной модуляции ШИМ и её применения.
  • Обзор микросхемы TL494 как распространённого ШИМ-контроллера.
  • Сравнение с микросхемой NE55, которая имеет ограничения.

Преимущества TL494

0:58
  • TL494 дешевле и более функциональна по сравнению с NE55.
  • Возможность сборки ШИМ-регулятора навесным монтажом или на печатной плате.

Реклама ноутбука Honor Magic Book X16 Pro

1:56
  • Описание характеристик ноутбука: дисплей, процессор, SSD, память.
  • Упоминание о возможности использования ноутбука для работы с печатными платами.

Принцип работы ШИМ

2:56
  • ШИМ как высокоэффективный способ управления электрической мощностью.
  • Пример с лампочкой и резистором иллюстрирует неэффективность линейного ограничения мощности.
  • Принцип работы ШИМ: быстрое открытие и закрытие транзистора для подачи коротких импульсов к нагрузке.

Математическое описание ШИМ

4:53
  • Период импульсов остаётся неизменным, меняется только их продолжительность.
  • Продолжительность импульсов измеряется в процентах от периода.
  • Пример: при периоде 40 микросекунд и импульсе 20 микросекунд мощность составляет 50%.

Применение ШИМ

5:52
  • Ограничение мощности в смартфонах для регулировки яркости подсветки.
  • Применение в нагревательных элементах и коллекторных двигателях.
  • Использование в преобразователях напряжения и импульсных стабилизаторах.

Введение в TL494

6:51
  • TL494 — это ШИМ-контроллер, разработанный Texas Instruments в начале 80-х годов.
  • Микросхема популярна среди производителей блоков питания, особенно полумостовых и X-B блоков питания для компьютеров.
  • Существует множество аналогов TL494, доступных на AliExpress.

Сборка регулируемого источника ШИМ

7:48
  • Для сборки используется схема с конденсатором и резистором, задающими частоту работы микросхемы.
  • Пример компонентов: конденсатор на 10 нФ и резистор 3,9 кОм, что даёт частоту ШИМ около 28 кГц.
  • Объединение ножек 9 и 10 микросхемы создаёт однотактный режим работы.

Подключение компонентов

8:47
  • Входы усилителей ошибок на контактах 1, 2, 15, 16 не используются в схеме.
  • Ножка 14 микросхемы — вывод внутреннего источника опорного напряжения 5 Вольт.
  • Процент заполнения ШИМ управляется потенциометром на 50 кОм.

Тестирование схемы

9:45
  • Микросхема работает при напряжении от 5 до 40 вольт.
  • На выходе схемы получается чёткий ШИМ-сигнал с регулировкой ширины импульсов от 0 до почти 100%.
  • Схема подходит для создания качественного диммера светодиодных лент.

Однотактный понижающий преобразователь

10:44
  • Схема включает TL494, силовой транзистор, дроссель, диод и резисторы с конденсаторами для обвязки.
  • Конденсатор C2 и резистор R3 задают частоту работы микросхемы.
  • Резисторы R7 и R8 образуют делитель напряжения для усилителя ошибки.
  • Резистор R9 выполняет роль токового шунта, обеспечивая защиту от перегрузки.

Обратная связь и защита

11:44
  • Резисторы R6 и R10 контролируют напряжение на выходе преобразователя, сравнивая его с опорным напряжением.
  • Конденсатор C3 и резисторы R4 и R5 обеспечивают отрицательную обратную связь усилителей ошибок.
  • Схема имеет обратную связь по напряжению и защиту по току.

Заключение

12:44
  • TL494 может работать в двухтактном режиме, управляя схемами с верхним и нижним плечом.
  • Это позволяет собирать мощные блоки питания и другие интересные схемы.
  • Автор обещает показать больше интересных схем на основе TL494 в будущих видео.