Circuito de Control por Ancho de Pulso PWM Encapsulado DIP-16

[TL494CN] Circuito de Control por Ancho de Pulso PWM Encapsulado DIP-16

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S/ 1.50 1.5 PEN S/ 1.50

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Referencia Interna: TL494CN

TL494CN Circuito de Control PWM de Propósito General

Circuito integrado modulador por ancho de pulso para el diseño completo de fuentes de alimentación conmutadas

El TL494CN es un circuito integrado de control analógico monolítico que incorpora todas las funciones necesarias para construir la modulación por ancho de pulso (PWM). Su arquitectura robusta incluye dos amplificadores de error internos, un oscilador ajustable, un comparador de tiempo muerto y un circuito de control de salida independiente. Su encapsulado clásico asegura un acoplamiento idóneo en inversores de potencia, fuentes conmutadas y cargadores.

Especificaciones Técnicas Detalladas

Parámetro Valor / Detalle
Tipo de circuito integradoControlador PWM Analógico Completo
Voltaje de alimentación (VCC)7.0V a 40V (Margen amplio de operación continua)
Corriente de salida por colector200 mA (Para transistores Q1 y Q2 de salida)
Voltaje en terminales de colector40V (Límite máximo soportado)
Frecuencia de oscilación máxima300 kHz (Determinada por elementos externos RT y CT)
Voltaje de referencia interna (Vref)5.0V (Con tolerancia estricta de ±5%)
Rango de control de tiempo muerto0% a 100% (Ajustable mediante pin DTC)
Gain de amplificadores de error70 dB (Gain de voltaje típica en lazo abierto)
Disipación de potencia (PD)1000 mW (A temperatura ambiente de 25°C)
Rango térmico de operación0°C a 70°C (Grado comercial comercial estándar)
Encapsulado estándarDIP-16 (Montaje por orificio / Inserción)

Pinout (Configuración de Pines)

Número de Pin Nombre del Terminal Descripción Funcional Dirección física (Vista superior con muesca a la izquierda)
Pin 11IN+Entrada No Inversora del Amplificador de Error 1Lado Inferior - Extremo Izquierdo
Pin 21IN-Entrada Inversora del Amplificador de Error 1Lado Inferior - Segundo pin
Pin 3FEEDBACKEntrada de Compensación y Retroalimentación de lazoLado Inferior - Tercer pin
Pin 4DTCControl del Tiempo Muerto (Dead-Time Control)Lado Inferior - Cuarto pin
Pin 5CTConexión del Condensador para Ajuste del OsciladorLado Inferior - Quinto pin
Pin 6RTConexión de la Resistencia para Ajuste del OsciladorLado Inferior - Sexto pin
Pin 7GNDRetorno de Alimentación / Tierra Común del CircuitoLado Inferior - Séptimo pin
Pin 8C1Colector del Transistor de Salida Interno 1Lado Inferior - Extremo Derecho
Pin 9E1Emisor del Transistor de Salida Interno 1Lado Superior - Extremo Derecho
Pin 10E2Emisor del Transistor de Salida Interno 2Lado Superior - Segundo pin derecho
Pin 11C2Colector del Transistor de Salida Interno 2Lado Superior - Tercer pin derecho
Pin 12VCCVoltaje de Entrada Positivo de Alimentación PrincipalLado Superior - Cuarto pin derecho
Pin 13OUTPUT CTRLSelección de Modo: Single-Ended (GND) o Push-Pull (Vref)Lado Superior - Quinto pin derecho
Pin 14REFSalida Regulada del Voltaje de Referencia Interno (5V)Lado Superior - Sexto pin derecho
Pin 152IN-Entrada Inversora del Amplificador de Error 2Lado Superior - Séptimo pin derecho
Pin 162IN+Entrada No Inversora del Amplificador de Error 2Lado Superior - Extremo Izquierdo

Ventajas del TL494CN

Flexibilidad de Operación Total: Su pin de control de salida (Pin 13) permite alternar el comportamiento del circuito entre conmutación push-pull paralela o unificada single-ended según el diseño.

Protección Activa de Tiempo Muerto: El bloque DTC ajustable previene de forma estricta que las etapas externas de transistores sufran conducción cruzada, neutralizando cortocircuitos.

Amplificadores de Error Duales: Permite supervisar simultáneamente lazos críticos de regulación de voltaje y límites de sobrecorriente sin necesidad de integrados externos analógicos periféricos.

Referencia de Precision Incorporada: Su fuente lineal regulada de 5V asiste de forma impecable el sesgo operativo y la calibración del comparador ante derivas de temperatura.

Aplicaciones Recomendadas

Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596

Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A

El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.

Especificaciones técnicas

Características principales Valor
Topología Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado
Circuito regulador LM2596S-ADJ
Tensión de entrada 4–40 V CC
Tensión de salida 1,25–37 V CC ajustable
Margen de regulación La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V
Corriente máxima 3 A
Corriente continua práctica Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional
Frecuencia de conmutación 150 kHz típica
Eficiencia orientativa Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga
Compatibilidad Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos
Características adicionales Valor
Ajuste de salida Potenciómetro multivuelta
Terminales de entrada IN+ e IN−
Terminales de salida OUT+ y OUT−
Protección térmica Integrada en el LM2596
Limitación de corriente Integrada en el regulador
Aislamiento galvánico No incluido
Protección de polaridad No garantizada en módulos comerciales comunes
Rizado de salida Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores
Disipación Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A
Aplicaciones habituales Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

Ventajas principales

Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.

Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.

Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.

Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.

Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.

Aplicaciones recomendadas

Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.

Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.

Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.

Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.

Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.

Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?

No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.

2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?

El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.

3. ¿Cómo se compara con el LM2576?

Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.

4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?

El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.

5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?

No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.

6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?

Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.

7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?

Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.

8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?

Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.

9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?

Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.

10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?

Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.