[VIP专享]TL431应用技术资料
tl431中文资料_tl431功能引脚图解
tl431中文资料_tl431功能引脚图解
TL431是一个具有良好的热稳定性能的三端可调精密电压基准IC,它的外形很像晶体管,但是,和晶体管完全是两码事,准确的说,三端取样集成电路不是晶体管,而是个IC。
因为可靠等优点,所以广泛应用在各种电源电路中,比如说可调稳压电源,开关电源等等。
它的封装形式:TO - 92、SOT - 89、SOT - 23
TL431外形与内部结构如图所示:
三个引脚分别为阴极(K),阳极(A)和取样(R,有时也用G表示)。
从图可以看出,R端接在内部比较放大器
的同相输入端。
当R端电压升高时,比较放大器的输出端电压也上升,即内部晶体管基极电压上升,导致其集电极电压下降,即k端电压下降。
这个是TL43的基本应用电路图,大家有兴趣可以自行分析了解:
以下是三端取样集成电路TL431的测量数据:1,档位调在KΩ,红表笔接A(阳极),黑表笔接R(取样):阻值为无穷大。
黑表笔接K(阴极):阻值为16KΩ。
2,档位调在KΩ,黑表笔接A(阳极),红表笔接R (取样):阻值为3.5KΩ。
红表笔接K(阴极),:阻值为22KΩ。
3,黑表笔接R,红表笔接K,阻值无穷大。
黑表笔接K,红表笔接R,阻值为5KΩ
代换:可以用CJ431、KlA431等器件替,ML431,YL431,ZTL431都可以。
TL431详细解读及典型电路资料
TL431德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
平面向上,元件脚向自己.左起,1脚(R)REF也就是控制极.2脚(A)ANODE(元件符号像二极管的正极.3脚(K)CATHODE (类似二极管的负极)介绍: TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
特点:•可编程输出电压为36V•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)•低动态输出阻抗,典型0.22Ω•负载电流能力1.0mA to 100mA•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型•温度补偿操作全额定工作温度范围•低输出噪声电压图1 TO92封装引脚图图2 8脚封装引脚功能图3 SOP-8 贴片封装引脚图图4 TL431符号及内部方框图图5 TL431内部电路图MAXIMUM RATINGS (Full operating ambient temperature range applies, unlessotherwise noted.)最大额定值(环境温度范围适用,除非另有说明。
)RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
TL431工作原理和应用电路
一、TL431介绍TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V 可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431AC、TL431I、TL431AI、TL431M、TL431Y,共6种型号。
它们的内部电路完全相同,仅个别技术指标略有差异。
二、TL431内部结构该器件的符号如图1,三个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF),参考电压为2.5V。
由内部电路图图2可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻、电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
如其等效功能示意图如图3所示,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一输出开关管等组成,参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。
三、TL431常用应用电路1、并联稳压器这是431用得最多的电路,输出电压Vout=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,VO=5V。
由于参考极输入用的是射极跟随器,因此具有很高的输入阻抗,而输入电流很小。
对于此电路,基本分析步骤为:1)确定稳压电压2)确定负载最大电流3)根据输入电压Vin、稳压电压,限流电阻R确认TL431的工作电流(1mA~100mA)4)算出限流电阻R的功率,P=(Vin-Vout)*(Vin-Vout)/R,选择合适的电阻R例如输入电压12V,输出电压为3.3V,根据TL431的Ref引脚只需要uA级的电流就看实现稳压,因此R1和R2可选择K级电阻,K1这里选择15K,那么K2为47K,输出电压3.297V;负载电流Iout假设是30mA,流过TL431的电流IKA可以按照最小值1mA计算,那么输入电流Iin=Iout+IKA=31mA,那么电流电阻R≤(Vin-Vout)/Iin≈280Ω,可以取220欧姆,此时电阻功率P≈344mW,电阻可取3/4W的2010封装贴片电阻。
[VIP专享]TL431芯片资料及应用
TL431芯片资料及应用TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm;低输出电压噪声。
TL431的具体功能可以用下图的功能模块示意。
TL431的器件符号和功能示意图由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。
由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1到100mA变化。
当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。
但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮组的。
正确偏置TL431可获得更好的输出阻抗TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。
该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。
虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。
TL431的简化电路图如图1所示,图中包括了驱动NPN 晶体管的参考电压和误差放大器,在该封闭的电源系统中,一部分输出电压一直与TL431的Vref(参考电压)进行比较。
图1 TL431等效电路图图2 SMPS简化直流模型(不考虑输入波动)影响的电阻分压器进行比较,可得到输出电压的理论值为Vref/α。
然而,整个增益链路和各种阻抗均会影响输出电压,如下式所示,其中每个希腊字母均表示一个增益,RSOL表示开环输出阻抗。
转换器简化直流模型如图2所示,Vout与Vref通过受传输率Vout=(Vref-α×Vout)×β×G- RSOL×Vout / RL (1)Vout= Vref×β×G/(1+α×β×G+ RSOL / RL) (2)静态误差=Vref/α- Vout= Vref×(RSOL+ RL)/ [α×(RSOL+α×β×G×RL+RL)] (3)从式(3)中可看出,增大增益的值有助减小静态误差,提高输出电压精度。
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TL431中文资料简介TL431中文资料简介介绍: TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
特点:•可编程输出电压为36V•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)•低动态输出阻抗,典型0.22Ω•负载电流能力1.0mA to 100mA•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型•温度补偿操作全额定工作温度范围•低输出噪声电压图1 TO92封装引脚图图2 8脚封装引脚功能图3 SOP-8 贴片封装引脚图图4 TL431符号及内部方框图图5 TL431内部电路图MAXIMUM RATINGS (Full operating ambient temperature range applies, unless otherwise noted.)最大额定值(环境温度范围适用,除非另有说明。
)RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)图6 测试电路VKA = Vref 图7 测试电路VKA >Vref 图8 测试电路for Ioff 曲线图:图9 阴极电流与阴极电压图10 阴极电流与阴极电压图11 参考输入电压与常温图12 参考输入电流与常温图13 变化的参考输入电压与阴极电压图14 断态阴极电流随环境温度图15 动态阻抗与频率图16 动态阻抗随环境温度图17 开环电压增益与频率图18 谱噪声密度图19 脉冲响应图20 稳定的边界条件应用法:图21测试电路曲线a 边界条件的稳定性图22曲线测试电路的B,C和D边界条件的稳定性图23并联稳压器电路图图24 大电流并联稳压器电路图25 控制三端固定稳压输出电路图26 串联稳压调节电路图27 过压保护电路图28 恒流源电路图29 恒定流入电流源电路图30 双向可控硅过压保护电路图31 电压监视器电路图32 单电源比较温度补偿电路图33 线性欧姆表电路图图34 简单的400毫瓦唱机放大器电路图35 高效率降压型开关转换器电路图图36 简体TL431器件模型图37 封装图图38 SOP-8 贴片封装图图39 封装图。
tl431中文资料
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TL431是一种精确的可调节精密稳压器,它能提供从0到
36V之间的稳定电压,输出电流能够达到100mA。
该器件在大多数线性稳压器的设计中被广泛应用。
TL431采用了BJT(双极型)输出级以及内部参考电压源,它能通过调节两个外部电阻来得到所需的输出电压。
此外,它还具有内部过压保护器,能够帮助保护负载免受电源峰
值和瞬态电压的影响。
TL431还具有内部低压零点偏移电路,以及低温漂移特性,这意味着在不同环境下,输出电压的稳定性和精度都能得
到良好的保证。
此外,TL431还具有短路保护特性,当输出端短路或负载
故障时,它能自动关断输出电流,保护负载和电源。
在实际应用中,TL431可用于各种电源系统和稳压电路的设计。
例如,它可用于调节电压转换器、电源管理电路、电动机控制、电池充电器等领域。
总的来说,TL431是一款功能齐全、性能稳定的可调节稳压器,它在电源系统和稳压电路设计中能够提供精确的稳定电压输出。
TL431资料
TL431 技术应用资料学好,用好TL431,可以让产品设计事半功倍而且更加优秀---bjxsdz整理采用TL431构成的基准电源:如图是采用TL431构成的基准电源电路。
电路中,外接电阻RP1和R1设定输出电压,使输出电压在+2.5~+5V之间连.. TL431的基本应用:TL431的基本应用电路如下图所示:(a)并联稳压电路;(b)串联稳压电路;(c)采用VTH的过电压保护电路..TL431误差检测放大集:TL431是一块精密参考电压集成电路,广泛应用于大屏幕彩电、彩显、DVD、VCD等影碟机,变频空调、计算机等备种..采用TL431的并联稳压:如图a、b是采用TL431的并联稳压电路。
如图(a)所示稳压电路的最小电流为200μA,最大电流可达8A,动态范围为..由TL431等构成的比较器:如图a、b、c是由TL431等构成的比较器等电路。
如图(a)是由TL431等构成的比较器电路,当输入电压Ui≥2.5V时,..由TL431等构成的电源保护:如图a、b、c、d是由TL431等构成的电源保护电路。
如图(a)是由TL431等构成的恒流源电路,恒定电流I。
=UREF/R2..由TL431等构成的比较器如图a、b、c是由TL431等构成的比较器等电路。
如图(a)是由TL431等构成的比较器电路,当输入电压Ui≥2.5V时,输出U。
=2V;Ui<2.5V时,输出U。
=Ucc。
如图(b)是由TL431等构成的过压保护电路,当输入电压Ui超过(1+RRP1/R1)UREF时,VS触发导通便输出短路,较大电流流经熔断丝FU便其熔断,从而达到电压保护的目的。
如图(c)是由TL431等构成的延时电路,加上输入电压Ui时,C1上电压为零,TL431截止,LED不发光。
随着C1的充电电压的升高,达到UREF时,TL431导通,LED发光显示。
从加上输入电压到LED发光的延迟时间为R1C1ln[Ui/(Ui-UREF)]。
TL431基准发生器稳压原理及应用
TL431基准发生器稳压原理及应用如图1是TL431的框图。
一般情况下,使用时CATHODE端通过一个电阻接到电源正或调整管上,ANODE端接到电源地,REF端则一般通过分压电阻进行采样。
TL431是一个名义电压为2.5V的电压基准,亦即图1中的V REF=2.500V(名义值),当REF端的电压与之相等时,电路工作稳定,即三极管电流稳定不变----这时电路是通过控制内部的调整管(即三极管)工作电流的大小来达到稳压的目的。
图1如图2是TL431的基本应用图。
正常情况下,应当在R EF与CATHODE之间接一个电容,以确保电路的工作稳定。
电路的控制效果通过控制TL431内部的受控程度在一定范围内的三极管的电流来达到稳定电压V O的目的(其反馈过程,请自己尝试画出来)。
我们注意到,TL431的这个三极管实际上是和接在V O端上的负载并联的,所以,称之为并联稳压器。
事实上,如果将图中的R1、R2和TL431合成一个整体,那么我们就不难发现它和一个稳压二极管所处的位置和作用是完全相同的。
平时,你觉得稳压管是并联稳压的器件吗?如果没觉得,就得清醒一下了。
也许用稳压管的稳压电路你很熟悉,也没觉得它有什么,不过不能让人换个名称叫做并联稳压(电路)就给搞糊涂了。
图2图片链接:TL431框图.gif TL431的基本应用1.gif附注:这里名义值的意思是,生产这个产品时的控制目标就是2.500V,但实际产品可能存在或高或低一些的偏差,因此,我们虽然叫它是2.500V稳压器,但实际上并不保证它一定准确地输出2.500V。
当然,误差范围是确定的,如数据表中给出了在一定温度范围内的最大值和最小值。
关于误差的概念大家不要小看,这是个可以很简单也可以很复杂的问题。
今后要讲到的。
那么TL431在电路中是串联还是并联稳压的呢?下面通过一个合二为一的电路来说明。
不过要说明的是,这样的例子可以帮助你理解许多类似的问题。
如图,紫色线条部分所示的TL431的电流与负载部分的电流是并联的,因此是并联稳压;而蓝色线条部分所示是串联的,因此三极管的电流与负载RL的电流是串联的,因而是串联稳压。
TL431可调节精密并联稳压器应用详解
【分享】亲,来吻个压!By Lapeno不,不,不!亲,是想让你稳个压!在电子产品设计中,往往需要在输入电压,负载,环境温度,电路参数等发生变化时,仍要求输出电压可以保持在一个稳定的状态,这就需要稳压电路。
我们的亲(女主角)是TL431,TL431是一款电压基准芯片,TI的官方命名为可调节精密并联稳压器,我们请她来吻压!TL431的详细资料可以到TI的官方去下载,我在附件里放了一份数据手册,以方便你快速的参考。
我们可以先简单的了解一下她,TL431输出的可调电压范围为Vref(即2.5V左右)到36V,灌电流的范围为1mA到100mA,远远观去,她的外貌是酱紫的:ANODE是她的阳极(正极),REF是参考,CATHODE是她的阴部,错!是阴极(负极),您别多想哈。
走近一点,仔细看:可以看到,TL431可看作是由误差放大器、基准Vref、三极管以及一个二极管组成的。
我们一般人呢,也就只能这么近的看她了。
如果想再近一点,想看的再多一点,您恐怕得掏钱了……好吧,还是让你看一眼吧:看到了吧,满意吗?TL431可以提供的服务就是稳压,我们问问她是怎么吻的。
请参看Figure 2,也就是我们一般人可以看到的她的样子:误差放大器反相输入端接VRef,VRef的值由于生产工艺的限制,各个器件略有差异,范围为2.440V到2.550V,典型值为2.495V。
同相输入端接REF,这样当REF的值大于VRef 值时,放大器的输出端就输出高电平;当REF的值小于VRef时,放大器的输出端就输出低电压。
高电平(或者说高一些的电平)使其后的三极管导通(或者说导通的多一些),三极管的等效电阻就小一些,三极管集电极的压降就会小一些;低电平(或者说低一些的电平)使其后的三极管截止(或者说导通的少一些),三极管的等效电阻就大一些,三极管集电极的压降就大一些。
到此,我们缕一下:REF高时,会使TL431两端压降变小;REF低时,会使TL431两端的压降变大。
TL431的原理及应用
TL431的应用及原理时间:2009-12-29 13:30:05 来源:作者:TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。
这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是:Vout = (R1+R2)*2.5/R2,同时R3的数值应该满足1mA < (Vcc-Vout)/R3 < 500mA当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。
利用TL431还可以组成鉴幅器,如图(3),这个电路在输入电压Vin < (R1+R2)*2.5/R2 的时候输出Vout为高电平,反之输出接近2V的电平。
需要注意的是当Vin在(R1+R2)*2.5/R2附近以微小幅度波动的时候,电路会输出不稳定的值。
TL431可以用来提升一个近地电压,并且将其反相。
如图(4),输出计算公式为:Vout = ( (R1+R2)*2.5 - R1*Vin )/R2特别的,当R1 = R2的时候,Vout = 5 - Vin。
这个电路可以用来把一个接近地的电压提升到一个可以预先设定的范围内,唯一需要注意的是TL431的输出范围不是满幅的。
TL431自身有相当高的增益(我在仿真中粗略测试,有大概46db),所以可以用作放大器。
图(5)显示了一个用TL431组成的直流电压放大器,这个电路的放大倍数由R1和Rin决定,相当于运放的负反馈回路,而其静态输出电压由R1和R2决定。
这个电路的优点在于,它结构简单,精度也不错,能够提供稳定的静态特性。
缺点是输入阻抗较小,Vout的摆幅有限。
TL431的应用1、介绍后备式电源的安全运行需要将输入和输出隔离,这种隔离需要保证控制芯片不能直接对输入和输出电压进行侦测。
由于输入控制输出,一个用于控制输出的误差信号必须从输出得到,这篇应用文章主要讨论了一种应用AS431 和光耦4N27 实现电压反馈的简单方法。
TL431中文资料特性及应用
TL431中文资料特性及应用1 TL431的简介德州仪器公司(TI)生产的TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
左图是该器件的符号。
3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。
TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。
上图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。
由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管图1 的电流将从1到100mA 变化。
当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。
但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开。
2. 恒压电路应用前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。
如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。
显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。
需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件的工作原理在应用中的方法。
3种典型的tl431应用电路及注意事项!
一、TL431简介TL431是一种集成电路,属于可编程精密参考电压源(VREF),它在电子电路设计中被广泛应用。
TL431具有稳定的参考电压输出,可以通过外部电阻调节输出电压,因此在各种电路中具有重要的作用。
本文将重点介绍TL431的3种典型应用电路及注意事项。
二、TL431在电源稳压电路中的应用1. 电源稳压电路是电子设备中非常常见的一类电路,用于稳定输出电压并抵御外界干扰。
TL431可以作为电源稳压电路中的基准电压源使用。
其典型电路如下所示:(具体电路图示可根据需要插入)在该电路中,TL431的引脚1连接至电源输入端,引脚2连接至地,引脚3连接至输出负载端,电路通过外接分压电阻R1和R2来调节输出电压。
在使用TL431进行电源稳压时需要注意以下几点:(1)选择合适的分压电阻R1和R2。
分压比需要根据所需输出电压来确定,同时要考虑TL431的工作电流及最小负载要求。
(2)引脚2需要接地并具有合适的接地电流能力。
确保接地点良好,减小接地电阻。
(3)其他外部元器件的选择和连接方式需要按照TL431的规格书进行设计。
三、TL431在LED恒流驱动电路中的应用2. LED恒流驱动电路是LED照明领域使用广泛的一种电路。
TL431也可以应用在LED恒流驱动电路中,实现LED的稳定驱动。
典型电路如下所示:(具体电路图示可根据需要插入)在该电路中,TL431的引脚1连接至电源输入端,引脚2连接至地,引脚3连接至LED负载端,通过外接电阻R1来调节LED的工作电流。
在使用TL431进行LED恒流驱动时需要注意以下几点:(1)选择合适的电流限制电阻R1。
电流限制电阻R1的大小直接影响LED的工作电流,需要根据LED的规格和要求来选择。
(2)引脚2需要接地并具有合适的接地电流能力。
确保接地点良好,减小接地电阻。
(3)保证TL431的稳定工作。
LED恒流驱动电路对TL431的稳定性要求较高,需要注意电路的灵敏度、响应速度及调节范围。
TL431芯片资料及应用
TL431芯片资料及应用TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm;低输出电压噪声。
TL431的具体功能可以用下图的功能模块示意。
TL431的器件符号和功能示意图由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。
由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1到100mA变化。
当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。
但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮组的。
正确偏置TL431可获得更好的输出阻抗TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。
该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。
虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。
TL431的简化电路图如图1所示,图中包括了驱动NPN 晶体管的参考电压和误差放大器,在该封闭的电源系统中,一部分输出电压一直与TL431的Vref(参考电压)进行比较。
图1 TL431等效电路图图2 SMPS简化直流模型(不考虑输入波动)影响的电阻分压器进行比较,可得到输出电压的理论值为Vref/α。
然而,整个增益链路和各种阻抗均会影响输出电压,如下式所示,其中每个希腊字母均表示一个增益,RSOL表示开环输出阻抗。
转换器简化直流模型如图2所示,Vout与Vref通过受传输率Vout=(Vref-α×Vout) ×β×G- RSOL×Vout / RL (1)Vout= Vref×β×G/(1+α×β×G+ RSOL / RL) (2)静态误差=Vref/α- Vout= Vref×(RSOL+ RL)/ [α×(RSOL+α×β×G×RL+RL)] (3)从式(3)中可看出,增大增益的值有助减小静态误差,提高输出电压精度。
TL431详细解读和典型电路资料
TL431德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
平面向上,元件脚向自己.左起,1脚(R)REF也就是控制极.2脚(A)ANODE(元件符号像二极管的正极.3脚(K)CATHODE (类似二极管的负极)介绍: TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
特点:•可编程输出电压为36V•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)•低动态输出阻抗,典型0.22Ω•负载电流能力1.0mA to 100mA•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型•温度补偿操作全额定工作温度范围•低输出噪声电压图1 TO92封装引脚图图2 8脚封装引脚功能图3 SOP-8 贴片封装引脚图图4 TL431符号及内部方框图图5 TL431内部电路图MAXIMUM RATINGS (Full operating ambient temperature range applies, unlessotherwise noted.)最大额定值(环境温度范围适用,除非另有说明。
)RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
TL431详细解读及典型电路资料
TL431德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
平面向上,元件脚向自己.左起,1脚(R)REF也就是控制极.2脚(A)ANODE(元件符号像二极管的正极.3脚(K)CATHODE (类似二极管的负极)介绍: TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
特点:•可编程输出电压为36V•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)•低动态输出阻抗,典型0.22Ω•负载电流能力1.0mA to 100mA•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型•温度补偿操作全额定工作温度范围•低输出噪声电压图1 TO92封装引脚图图2 8脚封装引脚功能图3 SOP-8 贴片封装引脚图图4 TL431符号及内部方框图图5 TL431内部电路图MAXIMUM RATINGS (Full operating ambient temperature range applies, unlessotherwise noted.)最大额定值(环境温度范围适用,除非另有说明。
)RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
TL431及LM1117原理及应用
TL431及LM1117原理及应用TL431尾缀字母表示产品级别及工作温度范围,C为商业品(-10℃~+70℃),I为工业品(-40℃~+85℃),M为军品(-55℃~+125℃)。
该器件的主要技术指标为:●基准电压温漂小:≤±50ppm/℃;●基准电压精度高:2.5V±1%;●输出噪声电压低:≤100μVpp;●稳压范围宽:(2.5~36)V连续可调;●负载电流范围大:(1.0~100)mA。
4 典型应用实例4.1 稳压基准许多稳压基准的负载能力都很小,端电压调节也不方便,而由TL431构成的稳压基准温漂小,又有相当的负载能力,且输出电压连续可调,电路简单。
可调稳压电源(附图2)Vo可在2.5~36V之间调节.V0=Vref(1+R1/R2)(Vref=2.5v),由于承受电压与(Vi -Vo)有关,因此压差很大时,R的功耗随之增加.使用时注意.实际应用实例1.National semiconductor 公司的LM1117系列低压差电压调节器系列:● 压差在1.2V 输出,负载电流为800mA 时为1.2V● 与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列● LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25~13.8V 输出电压范围● 5个固定电压输出(1.8V 、2.5V 、2.85V 、3.3V 和5V )的型号● LM1117提供电流限制和热保护● 电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内● LM1117系列具有LLP 、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK 封装● 输出端需要一个至少10uF 的钽电容来改善瞬态响应和稳定性● 特性 提供1.8V 、2.5V 、2.85V 、3.3V 、5V 和可调电压的型号● 节省空间的SOT-223和LLP 封装● 电流限制和热保护功能● 输出电流可达800mA 线性调整率:0.2% (Max) 负载调整率:0.4% (Max)● 温度范围-LM1117:0℃~125℃ -LM1117I :-40℃~125℃2.实际应用电路U1LM1117MPX-5.0/SOT-223VCC_OUTVin图中为比较理想的应用实例,在实际应用中输出端至少要求10uF 钽电容,以改善输出电压的瞬态变化及稳定性。
TL431中文资料简介
TL431中文资料简介介绍: TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
特点:•可编程输出电压为36V•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)•低动态输出阻抗,典型0.22Ω•负载电流能力1.0mA to 100mA•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型• 温度补偿操作全额定工作温度范围•低输出噪声电压图1 TO92封装引脚图图2 8脚封装引脚功能图3 SOP-8 贴片封装引脚图图4 TL431符号及内部方框图图5 TL431内部电路图RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃, unless otherwise n oted.)电气特性(25℃ ,除非另有说明。
)ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)图6 测试电路VKA = Vref 图7 测试电路VKA > Vref 图8 测试电路for Ioff曲线图:图9 阴极电流与阴极电压图10 阴极电流与阴极电压图11 参考输入电压与常温图12 参考输入电流与常温图13 变化的参考输入电压与阴极电压图14 断态阴极电流随环境温度图15 动态阻抗与频率图16 动态阻抗随环境温度图17 开环电压增益与频率图18 谱噪声密度图19 脉冲响应图20 稳定的边界条件应用法:图21测试电路曲线a 边界条件的稳定性图22曲线测试电路的B,C和D边界条件的稳定性图23并联稳压器电路图图24 大电流并联稳压器电路图25 控制三端固定稳压输出电路图26 串联稳压调节电路图27 过压保护电路图28 恒流源电路图29 恒定流入电流源电路图30 双向可控硅过压保护电路图31 电压监视器电路图32 单电源比较温度补偿电路图33 线性欧姆表电路图图34 简单的400毫瓦唱机放大器电路图35 高效率降压型开关转换器电路图图36 简体TL431器件模型图37 封装图图38 SOP-8 贴片封装图图39 封装图。
TL431中文资料-推荐下载
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电通,力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置,机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2,荷试而下卷且高总可中体保资配障料置各试时类卷,管调需路控要习试在题验最到;大位对限。设度在备内管进来路行确敷调保设整机过使组程其高1在中正资,常料要工试加况卷强下安看与全22过,22度并22工且22作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资;中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整,高核或中对者资定对料值某试,些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位,卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置,地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中,案资要,料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气,设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术,技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式;资,对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资,件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调,并试合且技理进术利行,用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活:。。在对对分于于线调差盒试动处过保,程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试,题技应,术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进,变行需压隔要器开在组处事在理前发;掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时,、,强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试,卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用,关高要技中进术资行资料检料试查,卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
TL431详细解读及典型电路资料
TL431德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
平面向上,元件脚向自己.左起,1脚(R)REF也就是控制极.2脚(A)ANODE (元件符号像二极管的正极.3脚(K)CATHODE(类似二极管的负极)介绍: TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
特点:•可编程输出电压为36V•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)•低动态输出阻抗,典型0.22Ω•负载电流能力1.0mA to 100mA•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型•温度补偿操作全额定工作温度范围•低输出噪声电压图1 TO92封装引脚图图2 8脚封装引脚功能图3 SOP-8 贴片封装引脚图图4 TL431符号及内部方框图图5 TL431内部电路图MAXIMUM RATINGS (Full operating ambient temperature range applies, unless otherwise noted.)最大额定值(环境温度范围适用,除非另有说明。
)Rating 参数Symbol符号数值Unit单位Cathode to Anode Voltage阴极阳极电压VKA 37 V Cathode Current Range, Continuous 阴极电流范围,连续IK –100 to +150 mA Reference Input Current Range, Continuous 参考输入电流范围,连续Iref –0.05 to +10 mA OperatingJunctionTemperature工作结温TJ 150 ℃Operating Ambient Temperature Range 操作环境温度范围TL431I,TL431AI, TL431BITA–40 to +85℃TL431C, TL431AC, TL431BC0 to +70StorageTemperature Range储存温度范围Tstg –65 to +150 ℃Total Power Dissipation总耗散功率常温@ TA = 25℃Derate above 25℃ Ambient Temperature D, LP后缀塑封PD0.70W P后缀塑封 1.10DM 后缀塑封0.52Total Power Dissipation @ TC = 25℃ Derate above 25℃Case Temperature 总耗散功D, LP后缀塑封PD1.5W P后缀塑封 3.0RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
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由TL431等构成的比较器
如图a、b、c是由TL431等构成的比较器等电路。
如图(a)是由TL431等构成的比较器电路,当输入电压Ui≥2.5V时,输出U。
=2V;Ui<2.5V时,输出U。
=Ucc。
如图(b)是由TL431等构成的过压保护电路,当输入电压Ui 超过(1+RRP1/R1)UREF时,VS触发导通便输出短路,较大电流流经熔断丝FU便其熔断,从而达到电压保护的目的。
如图(c)是由
TL431等构成的延时电路,加上输入电压Ui时,C1上电压为零,TL431截止,LED不发光。
随着C1的充电电压的升高,达到UREF 时,TL431导通,LED发光显示。
从加上输入电压到LED发光的延迟时间为R1C1ln[Ui/(Ui-UREF)]。
S1为复位开关,接通时,C1经此放电并为下次延时作准备。
TL431误差检测放大
TL431是一块精密参考电压集成电路,广泛应用于大屏幕彩电、彩显、DVD、VCD等影碟机,变频空调、计算机等备种开关电源中作取
样电压和参考电压之间的比较放大。
1.封装方式
TL431具有SOP-8(双列8脚封装,其中④、⑤脚均为空脚)、DIP-8(双列8脚封装,其②-⑤、⑦脚均为空脚)和TO-90(单列3脚封装),3种封装形式弓脚间的对应关系见表1-1所列,这三者
之间可以互换。
表1-1 TL431集成电路3种封g形式引脚间的对应关系
2. 引脚功能及数据
以T0-90型封装方式为例,其集成电路的引脚功能及数据见表
1-2所列。
表1-2 TL431集成电路的引脚功能及数据
3.代换型号
TL431集成电路常见的直接代换型号有,
TA76341S、μA431、LM431、YL431、μPC1093、S431、KA431、
μPC431等。
提示:TL431的取样信号输入端通常与开关电源二次整流滤波主电源电压输出端经取样电路相连,调取样电路的分压比可改变输出电压的高低。
采用TL431构成的基准电源
如图是采用TL431构成的基准电源电路。
电路中,外接电阻RP1和R1设定输出电压,使输出电压在+2.5~+5V之间连续可调。
类似的芯片还有pPC1093、HA1743l和TA76431等。
如图采用TL431构成的基准电源电路
TL431的基本应用电路图
TL431的基本应用电路如下图所示:
(a)并联稳压电路; (b)串联稳压电路; (c)采用VTH的过电压保护电路;(d)带有温度补偿阔值的变换器; (e)输出为
5V/1A的稳压电源
采用TL431的并联稳压
如图a、b是采用TL431的并联稳压电路。
如图(a)所示稳压电路的最小电流为200μA,最大电流可达8A,动态范围为91.8dB;而如图(b)所示稳压电路的最小电流为1mA,最大电流为8A,动态范围为78dB。
这种电路可作为大功率稳压管使用,主要应用如下:用做大电流(8A)而高精度的并联稳压电路(大功率稳压管);用做将+5V电压变换为+3.3V/8A的电源电路;用于大电流高精度的电压钳位,因此,它可用做直流电源的过压保护电路。
如图(a)和如图(b)两种电路差别主要在于TL431阴极的电压范围,阴极电压可以到6V,但吸收电流时仅能低于参考电压(1.24V)约200mV。
对于如图(a)所示的电路,电压为 1.75~6V,阴极电压只要是US-UBE即可,Us为TL431阴-阳极间电压,其值为
1.75V,UBE为0.6V,则阴极电压Uc=Us-UBE=1.75V-
0.6V=1.15V,该电压在TL431阴极工作电压范围之内。
电路的工作过程如下:当电压低于Us时,电路仅吸收TL431的偏置电流,由于偏置电流的作用,R1两端电压的增大不能够使VT1导通,VT1和VT2都截止,只要电压Us增加到参考电压UREF(1.24V),
TL431阴极就吸收电流,该电流使VTl导通,V乃也跟着导通。
VTl和V刀的集电极电流受TL431的控制,总电流Is=Ic+Ic(VT1)
+Ic(VT2)。
如图(b)所示电路用于US电压低于1.75V的场合,这是一种使Us低于参考电压(1.24V)的工作电路。
电路的工作过程如下:当电压Us低于设定值时,偏置电流通过VT1、R1、R2和R3流通,流经R2的偏置电流产生偏置电压使VT2保持截止,VT3和VT4截止。
当电压US,足够高于1.24V参考电压时,TL431开始吸收阴极电流。
该电流在R1上产生的电压降使VT1,发射极的电位下降,VT1的基极-集电极电压跟随着下降。
当VT1集电极电压降到足够低时,VT2导通,VT3和VT4的集电极电流与如图(a)中VT1和VT2一样受TL431的控制。
R1上的最大电压降为15OmV就可使电路电流达到8A。
如图(a)中VT2和如图(b)中VT4均要安装散热器,
以获得额定功率。
由TL431等构成的电源保护
如图a、b、c、d是由TL431等构成的电源保护电路。
如图(a)是由TL431等构成的恒流源电路,恒定电流I。
=UREF/R2。
如图(b)是由TL431等构成的过压与欠压保护电路,欠压时电压等于(1+R3/R4) UREF+UBE,过压时电压等于(1+R1/R2)UREF,式中,UBE为VT1的基极-发射极间电压。
如图(c)是由TL431等构成的限流电路,限制电流I。
=UREF/R2。
如图(d)是由TL431等构成的电压监视电路,当电压低于(1+R3/R4)UREF,而高于(1+R1/R2)UREF时,LED发光显示。
推荐使用 TL431AA ±0.5% 的一档.多花几分钱,少出多种错 !。