基于TL494的高压放电设计
2018-06-07曹鹏
曹 鹏
(1.电子信息测试技术安徽省重点实验室,安徽 蚌埠 233010;2.中国电子科技集团公司第四十一研究所,安徽 蚌埠 233010)
文章介绍的高压放电是以集成电路T蕴494为核心构成的,输出特性好,电压稳定可调、调试方便,具有较高的实用价值。
1 脉宽调制推挽电路
文章选用T蕴494集成电路芯片作为高压发生电路的核心元器件,可以实现双端推挽方式输出,为高压放电产生电路的升压变压器初级提供稳定的直流电压。T蕴494是一个电压驱动型脉冲宽度调制控制集成电路,内部结构如图1所示。

图1 TL494内部结构图
各引脚说明如下:1.IN1+内部1#误差放大器同相输入端;2.IN1-内部1#误差放大器反相输入端;3.VO内部两误差放大器的输出端;4.RD死区时间设置端;5,6.CT、RT设定振荡器频率用电容与电阻接端;7.GND工作参考地;8,11.P+、P-正脉冲输出端和负脉冲输出端;9.GND+对应引脚8输出脉冲参考地端;10.GND-对应引脚11输出脉冲参考地端;12.VCC工作电源连接端;13.C工作方式选择端;14.VREF基准电压输出端;15,16.IN2-、IN2+内部2#误差放大器反相与同相输入端
2 Boost变换器电路
Boost变换器(Boost Converter)基本原理如图2所示。

图2 Boost变换器原理图
充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么该电路就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。Boost电路的升压过程就是一个电感的能量传递过程。
文章所使用的Boost变换器为连续电流输出模式,即在晶体管开关 截止期间,电感中的电流不为零,且在截止期间的剩余时间内电感中存储的能量也不为零,输出端的负载就会有连续不断的电流流过。……
