TL431 的工作原理 急求tl431内部电路图以及工作原理~

TL431\u7684\u5de5\u4f5c\u539f\u7406\uff1f

1\uff1a\u7cbe\u5bc6\u57fa\u51c6\u7535\u538b\u6e90(\u9644\u56fe1)\u8be5\u7535\u8def\u5177\u6709\u826f\u597d\u7684\u6e29\u5ea6\u7a33\u5b9a\u6027\u53ca\u8f83\u5927\u7684\u8f93\u51fa\u7535\u6d41\u3002\u4f46\u5728\u8fde\u63a5\u5bb9\u6027\u8d1f\u8f7d\u65f6\uff0c\u5e94\u7279\u522b\u6ce8\u610fCL\u7684\u53d6\u503c\uff0c\u4ee5\u514d\u81ea\u6fc0\u3002 2\uff1a\u53ef\u8c03\u7a33\u538b\u7535\u6e90\uff08\u9644\u56fe2\uff09Vo\u53ef\u57282.5~36V\u4e4b\u95f4\u8c03\u8282\u3002
V0=Vref(1+R1/R2) (Vref=2.5v),\u7531\u4e8e\u627f\u53d7\u7535\u538b\u4e0e\uff08Vi \u2013Vo\uff09\u6709\u5173\uff0c\u56e0\u6b64\u538b\u5dee\u5f88\u5927\u65f6\uff0cR\u7684\u529f\u8017\u968f\u4e4b\u589e\u52a0\u3002\u4f7f\u7528\u65f6\u6ce8\u610f\u3002
3\uff1a\u8fc7\u7535\u538b\u4fdd\u62a4\u7535\u8def\uff08\u9644\u56fe3\uff09\u5f53Vi\u8d85\u8fc7\u4e00\u5b9a\u7535\u538b\u65f6\uff0cTL431\u89e6\u53d1\uff0c\u4f7f\u6676\u95f8\u7ba1\u5bfc\u901a\uff0c\u4ea7\u751f\u77ac\u95f4\u5927\u7535\u6d41\uff0c\u5c06\u4fdd\u9669\u4e1d\u7194\u65ad\uff0c\u4ece\u800c\u4fdd\u62a4\u540e\u6781\u7535\u8def\u3002V\u4fdd\u62a4\u70b9=\uff081+R1/R2\uff09Vref.
4\uff1a\u6052\u6d41\u6e90\u7535\u8def\uff08\u9644\u56fe4----\u62c9\u7535\u6d41\u8d1f\u8f7d\uff09\uff08\u9644\u56fe5---\u704c\u7535\u6d41\u8d1f\u8f7d\uff09\u6052\u6d41\u503c\u4e0eVref\u548c\u5916\u52a0\u7535\u963b\u6709\u5173\uff0c\u529f\u7387\u6676\u4f53\u7ba1\u9009\u7528\u65f6\u8981\u8003\u8651\u4f59\u91cf\u3002\u8be5\u6052\u6d41\u6e90\u5982\u4e0e\u7a33\u538b\u7ebf\u8def\u914d\u63a5\uff0c\u53ef\u505a\u7535\u6d41\u9650\u5236\u5668\u7528\u3002
5\uff1a\u6bd4\u8f83\u5668\uff08\u9644\u56fe6\uff09\u5b83\u662f\u5de7\u5999\u7684\u8fd0\u7528\u4e86Vref=2.5v\u8fd9\u4e2a\u4e34\u754c\u7535\u538b\u3002\u5f53ViVref\u65f6\uff0cVo=2V\u7531\u4e8eTL431\u5185\u963b\u5c0f\uff0c\u56e0\u800c\u8f93\u5165\u8f93\u51fa\u6ce2\u5f62\u8ddf\u8e2a\u826f\u597d\u3002
6\uff1a\u7535\u538b\u76d1\u89c6\u5668\uff08\u9644\u56fe7\uff09\u5229\u7528TL431\u7684\u8f6c\u79fb\u7279\u6027\uff0c\u7ec4\u6210\u5b9e\u7528\u7535\u538b\u76d1\u89c6\u5668\u3002\u5f53\u7535\u538b\u5904\u4e8e\u4e0a\u4e0b\u9650\u7535\u538b\u4e4b\u95f4\uff0cLED\u7535\u91cf\uff0c\u4e0a\u4e0b\u9650\u7535\u538b\u5206\u522b\u4e3a\uff081+R1/R2\uff09Vref\u548c\uff081+R3/R4\uff09Vref












\u6bcf\u5929\u66f4\u65b0\u7535\u5b50\u5143\u5668\u4ef6\u7684\u7279\u6027\u539f\u7406\uff0c\u7535\u5b50\u7ebf\u8def\u5206\u6790\uff0c\u5b9e\u9645\u5bb6\u7535\u7ef4\u4fee\u6848\u4f8b \u7535\u5b50DIY\u5236\u4f5c\u5de5\u4f5c\u539f\u7406\uff0c\u68c0\u4fee\u601d\u8def\uff0c\u7ef4\u4fee\u6280\u5de7\u6848\u4f8b\uff0c\u6ee1\u6ee1\u7684\u5e72\u8d27\u5206\u4eab \u559c\u6b22\u7684\u5c31\u5173\u6ce8\u5457\u5927\u5bb6\u4e00\u8d77\u8ba8\u8bba\u5b66\u4e60\u3002

TL431是由TO_92封装,如图3可以看出,输出电压可以达到36V可调电压,工作电流也可以是0.1~100MA,动态电阻是0.22欧,输出电压中纹波低,图二是TL431应用电路,从图中可以看出,改变R2 和R3的电阻值可以改变TL431的输出基准电压,就像稳压二极管一样,只是稳压二极管和稳压值是固定的,而TL431是稳压值是动态的。图3是它作电压基准和驱动外加场效应管K790作管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。最大的特点输出电压高,输出电流大的特点,应用也非常广泛。220V 的电压变压器的降压后,送到整流桥中,整流后的全波电压在C2,D6,D5,C3构成陪压电压,使得输出大约为60V 左右,Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压下降,F点肯定会下降,TL431放大后E点电压就会上升,K790后,B点电压上升,这一个电压下降后自动稳压的过程,当然因负载减轻时,电压会上升,那么上面的稳压过过程就相反,从而达到稳压的目的。


图3如下:



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看TL431 数据手册,网上大把下载。TL431 数据手册是最权威的工作原理解释。

1
TL431的简介
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。
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。
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
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。将这个电路稍加改动,就可以得到在很多实用的电源电路,如图3,4.
图3
大电流的分流稳压电路
图4
精密5V稳压器
3、实验手记
阻值取值:R0取1.5K,R1、R2分别取10K,按结果,应得到5V的输出电压。Vin使用12V,实测电压为5V。Vin使用24V,实测电压5V(我的3
1/2位电表的显示值),因此,此种器件的精度很高。
接入负载,在C、A端并接负载电阻,Vin用12V。当负载电阻大于2K时,输出电压几乎看不出任何变化。当电阻小于2K时,输出电压开始减小,此时应当是前面所说的阴极电流的条件不符合了。
下面是应用TL431制成的高精度稳压直流电源
电路的纹波极小,精度极高,可以作高档电器供电电源。

是调压电路的集成电路,你看厂家的经典电路就可以

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