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當(dāng)前位置:維庫電子市場網(wǎng)>IC>tl431 更新時間:2025-08-30 11:41:24

tl431供應(yīng)商優(yōu)質(zhì)現(xiàn)貨

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tl431價格行情

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歷史最低報價:¥0.0100 歷史最高報價:¥165.0000 歷史平均報價:¥1.7645

tl431中文資料

  • 采用TL431及光耦合器反饋情況下的增益考慮

    設(shè)計反饋回路要求進(jìn)行認(rèn)真的考慮及分析。我們總是容易忽視那些不需要的“隱性”反饋路徑,這對電路設(shè)計可能會造成損害。本文將討論一種最常見的反饋電路、設(shè)計人員可能面臨的問題,并將重點討論問題的解決方案。tl431/光耦合器反饋電路tl431加光耦合器配置是許多電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計人員所喜歡的組合。但是,如果設(shè)計不仔細(xì),考慮不周到,就會出現(xiàn)設(shè)計問題。本文將討論許多經(jīng)驗欠缺的設(shè)計人員都很容易誤入的陷阱,甚至某些經(jīng)驗豐富的設(shè)計人員都難以幸免。圖1給出了一個典型的電路。r1和r2設(shè)置分壓器,這樣在所需的輸出電壓上,r1與r2的結(jié)電壓等于tl431的內(nèi)部參考電壓。電阻r3以及電容c1和c2在tl431周圍提供了所需的反饋回路補(bǔ)償,可穩(wěn)定控制回路。確定其他部分的回路增益后,我們將計算并添加上述組件。圖1中tl431周圍的電路增益根據(jù)以下公式計算:這里的zfb為而w指每秒弧度。要想知道光耦合器回路的增益,就需要了解光耦合器的電流傳輸率(ctr)。光耦合器的增益計算如下:(r6/r4)×ctr,即:不過在圖1中,tl431電路的總增益還包括另外的因素,因為實際傳輸函數(shù)取決于通過光耦合器led的電流。函數(shù)

  • 關(guān)于TL431輸出阻抗設(shè)計

    眾所周知,tl431在開關(guān)電源(smps)反饋環(huán)路中是參考電壓。該器件結(jié)合了參考電壓與集電極開路誤差放大器,具有操作簡單和成本低廉等優(yōu)點。雖然tl431已在業(yè)內(nèi)被長期廣泛采用,但一些設(shè)計人員仍會忽略它的偏置電流,以致在無意間降低產(chǎn)品的最終性能。 圖1 tl431等效電路圖 圖2 smps簡化直流模型(不考慮輸入波動) 圖3 使用傳統(tǒng)的分流穩(wěn)壓器配置連接tl431 圖4 tl431偏置電流過低時性能將明顯下降 tl431的簡化電路圖如圖1所示,圖中包括了驅(qū)動npn 晶體管的參考電壓和誤差放大器,在該封閉的電源系統(tǒng)中,一部分輸出電壓一直與tl431的vref(參考電壓)進(jìn)行比較。轉(zhuǎn)換器簡化直流模型如圖2所示,vout與vref通過受傳輸率影響的電阻分壓器進(jìn)行比較,可得到輸出電壓的理論值為vref/α。然而,整個增益鏈路和各種阻抗均會影響輸出電壓,如下式所示,其中每個希臘字母均表

  • 一種小型直流開關(guān)電源的反饋控制電路設(shè)計

    摘要:本文首先對反饋控制電路的相關(guān)概念及原理作以介紹,然后針對本文設(shè)計的直流開關(guān)電源中的反饋控制電路具體設(shè)計過程進(jìn)行了詳細(xì)分析。為實現(xiàn)小功率、高效率的設(shè)計思想,采用光耦817 和三端分流穩(wěn)壓管tl431 結(jié)合的pwm型電流調(diào)節(jié)方式進(jìn)行設(shè)計。理論分析和實驗結(jié)果表明:該設(shè)計方案設(shè)計出的系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性和可靠性,從而進(jìn)一步驗證了設(shè)計方案的合理性和有效性。 0 .引言 目前,在各種電子設(shè)備和現(xiàn)代通信設(shè)備中,為了在各種不同工作條件下滿足某些要求或?qū)崿F(xiàn)規(guī)定的一些技術(shù)指標(biāo),反饋控制電路已經(jīng)被廣泛應(yīng)用。作為電子設(shè)備和系統(tǒng)中的一種自動調(diào)節(jié)電路,反饋控制電路主要作用就是當(dāng)電子系統(tǒng)受到某種擾動情況下,系統(tǒng)能通過自身反饋控制電路的調(diào)節(jié)作用,對系統(tǒng)某些參數(shù)加以修正,從而使系統(tǒng)各項指標(biāo)仍然達(dá)到預(yù)定精度。反饋控制電路通常由比較器、控制信號發(fā)生器、可控器件和反饋網(wǎng)絡(luò)四部分組成一個負(fù)反饋閉合環(huán)路,如圖1 所示。 圖1 反饋控制電路組成示意圖 本著小型化、小功率和高效率的設(shè)計思想,本文設(shè)計的反饋控制電路對應(yīng)的直流開關(guān)電源主要技術(shù)要求如下: 輸入交流電壓:vacmin=85v;vacmax=26

  • 嵌入式系統(tǒng)中小功率開關(guān)電源的設(shè)計與實現(xiàn)

    摘 要:根據(jù)嵌入式系統(tǒng)電源的實際需求,以fsd200小功率單片開關(guān)電源集成電路為核心,結(jié)合可調(diào)式精密穩(wěn)壓器tl431和線性光耦pc817等外圍器件,設(shè)計并實現(xiàn)了適合嵌入式系統(tǒng)使用的多路小功率開關(guān)電源。 0 引言 隨著計算機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)以及電子應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)以其體積小、可靠性高、功耗低、軟硬件集成度高等特點廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、過程控制、儀器儀表、航天航空、汽車船舶、網(wǎng)絡(luò)通信、軍事裝備、消費產(chǎn)品等眾多領(lǐng)域。在這些系統(tǒng)中電源的結(jié)構(gòu)和性能起著關(guān)鍵性的作用,特別是需要使用220v交流電供電的多路電源的系統(tǒng),其電源設(shè)計的合理性和可靠性尤為重要。過去常用的變壓器降壓、整流濾波后穩(wěn)壓的線性電源,在嵌入式系統(tǒng)要求體積小,利用率高的情況下,顯得不足。尋求體積小、效率高、成本低、可靠性好的開關(guān)電源成為一種迫切的需要。本文根據(jù)實際應(yīng)用中的體會,以小功率單片開關(guān)電源集成電路fsd200為核心,設(shè)計并實現(xiàn)了一款適合嵌入式系統(tǒng)需求的小功率開關(guān)電源。 1 系統(tǒng)原理 在很多工業(yè)控制領(lǐng)域的嵌入式系統(tǒng)中,輸入通常為220v的交流市電,而系統(tǒng)中需要多路直流電源驅(qū)動功率器件和微處理器系統(tǒng)。一個

  • 反激型開關(guān)電源反饋回路的改進(jìn)(UC3842)

    作者: 王闖瑞,胡榮強(qiáng),黃慶義,康 超 日期:2005-06-06 反激型開關(guān)電源反饋回路的改進(jìn)王闖瑞,胡榮強(qiáng),黃慶義,康 超(武漢理工大學(xué)自動化學(xué)院,湖北 武漢 430070)摘 要:介紹了一種基于pwm控制芯片uc3842的反激式開關(guān)電源的反饋控制回路改進(jìn)設(shè)計。該電路采用光耦和電壓基準(zhǔn)tl431組成反饋網(wǎng)絡(luò),具有反饋精度高,動態(tài)響應(yīng)快,實用性強(qiáng)等優(yōu)點。關(guān)鍵詞:單端反激;uc3842;光耦;反饋中圖分類號: 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:a new feedback circuit of flyback switching mode power supplywang chuang-rui, hu rong-qiang, huang qing-yi, kang chao(college of automation, wuhan university of technology,wuhan 430070 china)abstract: a new feedback circuit ,which is designed based on p

  • TL431

    分路調(diào)整電路

  • 光耦反饋電路設(shè)計

    在單端反激式開關(guān)電源(用uc3842)的電壓反饋電路中,與tl431配合的光藕,例如p521,它的原邊(二極管側(cè))的電阻如何選取,tl431的陰極電壓如何計算,是否還用(1+r1/r2)*vref,為什么? 光耦的電流傳輸比大小基本沒有什么影響,因為tl431的放大倍數(shù)夠大了,只要原邊電阻足夠小,就可在副邊產(chǎn)生足夠大的電流信號。至于原邊電阻的選擇,只能選擇一個范圍,即tl431的陰極電壓從最小值(基準(zhǔn)2.5v)到最大值(輸出電壓減去光耦原邊二極管壓降)變化,則電阻的選擇要求使原邊電流在某個范圍內(nèi)變化,反映到原邊就是副邊的電流最大值要求使得uc3842的1腳能夠降到零甚至還能使掛在1腳和基準(zhǔn)電壓之間的電阻壓降就等于基準(zhǔn)電壓的值。因此此電阻有一個最大選擇值,當(dāng)然越小直流增益越高了。選擇以后還需要按照電路的工作情況進(jìn)行調(diào)整。

  • 2012年6月11日維庫電子市場網(wǎng)IC報價

    fn 06+ 200 8.00元深圳市謝氏電子有限公司6mbp50ra060 2012+ 1500 350.00元北京普林特電子技術(shù)有限公司rf2001rfmd qfn 06+ 5640 2.00元深圳市中諾世紀(jì)有限公司z8f042ahj020sgzilog ssop 11+ 3128 15.00元深圳市原芯達(dá)電子科技有限公司mdr741f-tsoshin na 05+rohs 963 1.80元深圳華商洋電子有限公司l297st dip-20 10+ 200 3.20元宇盛達(dá)電子科技有限公司tl431 to-92 1000000 0.08元深圳市博眾電子有限公司220uf/16v國產(chǎn) 511 50000 100k 0.04元深圳市德力周電子有限公司 470uf/16v國產(chǎn) 8*12 50000 100k 0.05元深圳市德力周電子有限公司pc817c夏普 dip 2010+ 60000 0.26元深圳市安信立電子科技有限公司mc9s08gt32acfbefree lqfp44 10+ 2500 19.00元深圳市睿信微電子有限公司xc3s400a-4ftg256cxilinx bga256

  • 一種15W三路輸出DC/DC模塊電源的設(shè)計

    壓管d601及三極管v601和v602組成的穩(wěn)壓降壓電路后,啟動uc3843。進(jìn)入正常工作后,偏置繞組l204的供電電路開始工作,偏置繞組的輸出經(jīng)二極管d4整流、c601濾波后輸出12v電壓,高于自供電電壓,使二極管d602?偏,啟動電路停止工作。偏置繞組為uc3843(ic301)提供工作電壓(12v),變換器進(jìn)入正常工作,在pwm脈寬調(diào)制方式下,各路次級繞組的輸出經(jīng)過各路的二極管整流、lc型濾波器濾波后,產(chǎn)生各路的直流輸出電壓。+5v輸出的電壓由電阻器r402和r406分壓后,與可編程穩(wěn)壓源tl431(ic401)中的2.5v參考電壓比較,然后通過光耦合器(ic101)反饋到uc3843的腳2,控制脈沖的占空比,穩(wěn)定5v輸出。耦合電感l(wèi)202及l(fā)203實現(xiàn)±12v兩路穩(wěn)壓。過流保護(hù)電阻r101和r102檢測到開關(guān)管的過流信號,送入uc3843的腳3,封鎖uc3843的輸出信號,實現(xiàn)過流保護(hù)。3 設(shè)計方案選擇 dc/dc模塊電源以中小功率為主,功率大都在150w之下,采用的電路拓?fù)湟苑醇ず驼ぷ儞Q器為主,有時也采用推挽變換器,電源要求體積小,設(shè)計時全部采用貼片元件。 3.1 主控芯片選擇

  • 晶體生長控制中的高精度控溫系統(tǒng)

    0.001℃ 的微小溫差變化,pt100的電阻值變化約為0.385mω,如此小的電阻變化量經(jīng)電橋轉(zhuǎn) 換后,電信號最大也只能達(dá)到0.5~1μv,因此處理微伏級弱信號的接口調(diào)理方法, 包括高精度不平衡直流電橋,低截頻模擬濾波器,低噪聲、低漂移、高靈敏度直流放大器及 接地體等環(huán)節(jié)的設(shè)計。 高精度溫度變送電路如圖2所示,鉑電阻rt作為不平衡直流電橋的一個橋臂,r2、r3 、r4 為橋臂電阻,v為電橋激勵電壓,rt=r1+ δr,r1為電橋輸出信號δv為零時 rt的阻值,采用精密可調(diào)分路穩(wěn)壓器tl431對電橋輸出進(jìn)行線性化設(shè)計。tl431的 r為控制端,當(dāng)r端的電位確定之后,k和a端就象一只普通的穩(wěn)壓管一樣,不過其穩(wěn)壓值隨r 端的電位而變,穩(wěn)壓性能十分優(yōu)良。因此,電橋的激勵電壓隨鉑傳感器阻值的變化而變化, 使流過傳感器的電流為恒定值,達(dá)到線性化輸出的目的。 由圖2電路可知:  當(dāng)電橋平衡時有:r1r4=r2r3,rt=r1+δr 。代入上式并整理得:  對于具體溫度測控系統(tǒng),r2、r3、r4均為已知,vref 為tl431的內(nèi)部基準(zhǔn)電壓,是一恒值,因此電橋的輸出電壓δv與δr

  • 單片開關(guān)電源及其在高壓電源中的應(yīng)用

    topswitch-ⅱ的應(yīng)用 依據(jù)topswitch電路的特性,本文實現(xiàn)了一路高壓與一路低壓的雙路輸出電源。對于高壓輸出,采用了二次升壓和6倍壓整流的方法來獲得其中的一路直流高壓輸出:2500v/40ma,由于本文只對topswitch的高壓應(yīng)用進(jìn)行探討,該路輸出電壓精度不作要求;另外一路低壓輸出為6v/1a,精度優(yōu)于1%,由于高壓部分精度要求不高,因此,可以直接輸出,但是低壓部分精度要求較高,因此,在該路電壓輸出端,通過取樣電阻對輸出電壓進(jìn)行采樣,輸入采用tl431。tl432是一個有良好熱穩(wěn)定性的三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源,它的輸出電壓用兩個電阻就可以任意設(shè)置從vref(2.5v)到36v范圍內(nèi)的任何值。取樣電壓通過光耦隔離后送入topswitch的控制端。光耦供電電壓可以利用變壓器次級輸出電壓供電。 本方案采用基于topswitch-ⅱ的反激變壓器來實現(xiàn)。通過一個變壓器的多副邊繞組得到所需要的雙路輸出電壓,另外,兩路輸出電壓處在不同電位上,他們之間的電壓差很大,因此,變壓器的隔離度要求很高,這也是該電源的一個實現(xiàn)難點。 topswitch芯片的

  • 用TLA31制作穩(wěn)壓管

    由于tl431具有體積小、基準(zhǔn)電壓精密可調(diào),輸出電流大等優(yōu)點,所以用tl431可以制作多種穩(wěn)壓器。 工作原理如圖1-27所示,圖(a)中r1為限流電阻,tl431與r2、r3等效于穩(wěn)壓器,且r2、r3決定了穩(wěn)壓值;圖1-27(b)中vt的加入進(jìn)一步增加了電路的負(fù)載電流能力。如圖1-28給出了一款串聯(lián)型穩(wěn)壓器,其最大輸出電流為500ma,輸出電壓在3~15v可調(diào)。調(diào)整管2sd1020的最大集電極電流為700ma,調(diào)整r1可使輸出電流合適,調(diào)節(jié)rp可以改變輸出電壓,但輸出濾波電容c應(yīng)大于1uf,以防tl431產(chǎn)生自激。 如圖1-29所示為用固定集成穩(wěn)壓器mc7805與tl431構(gòu)成的可調(diào)穩(wěn)壓電源,tl431接于ic的公共地端從而墊高了其輸出電壓,一般ic輸出固定+5v,tl431輸出電壓可按式v1=2.5(rp/r1+1)確定,故整個電路的輸出電壓為(5+v1)v,若tl431的①腳直接與ic輸出端相接時,電路的輸出電壓為7.5v。 如圖1-30是應(yīng)用tl431組成的開關(guān)穩(wěn)壓器,其輸出電壓為+5v、輸出電流為1a。電路的輸出紋波小,轉(zhuǎn)換效率可達(dá)82%。tl431

  • 介紹TL431構(gòu)成的三種恒流電路

    德州儀器公司(ti)生產(chǎn)的tl431是一個有良好的熱穩(wěn)定性能的三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源。他的輸出電壓用兩個電阻就可以任意的設(shè)置到從verf(2.5v)到36v范圍內(nèi)的任何值。該器件的典型動態(tài)阻抗為0.2ω,在很多應(yīng)用中用它代替齊納二極管,例如,數(shù)字電壓表,運放電路,可調(diào)壓電源,開關(guān)電源等。 tl431是一種并聯(lián)穩(wěn)壓集成電路。因其性能好、價格低,因此廣泛應(yīng)用在各種電源電路中。其封裝形式與塑封三極管9013等相同。同類產(chǎn)品還有雙直插外形的。 本文介紹幾種比較流行的tl431的幾種恒流方式。 1、 單個tl431恒流電路 如上圖,即是利用單個tl431恒流的示意圖 原理:此電路非常簡單,利用了431的2.495v的基準(zhǔn)來做恒流,同樣限制了led上面的壓降,但優(yōu)點與缺點同樣明顯。 優(yōu)點: 電路簡單,元器件少,成本低,因為tl431的基準(zhǔn)電壓精度高,r12,t13只要采高精度電阻,恒流精度比較高 缺點: 由于tl431是2.5v基準(zhǔn),故恒流取樣電路的損耗極大,不適合做輸出電流過大的電源。 此電路的致命缺陷是不能空載,故不適合做外置式的led電源。 大家可以先討論下,怎樣改進(jìn)缺陷,明

  • TL431 誤差檢測放大集成電路圖

    tl431是一塊精密參考電壓集成電路,廣泛應(yīng)用于大屏幕彩電、彩顯、dvd、vcd等影碟機(jī),變頻空調(diào)、計算機(jī)等備種開關(guān)電源中作取樣電壓和參考電壓之間的比較放大。 1.封裝方式 tl431具有sop-8(雙列8腳封裝,其中④、⑤腳均為空腳)、dip-8(雙列8腳封裝,其②-⑤、⑦腳均為空腳)和to-90(單列3腳封裝),3種封裝形式弓腳間的對應(yīng)關(guān)系見表1-1所列,這三者之間可以互換。 表1-1 tl431集成電路3種封g形式引腳間的對應(yīng)關(guān)系 2. 引腳功能及數(shù)據(jù) 以t0-90型封裝方式為例,其集成電路的引腳功能及數(shù)據(jù)見表1-2所列。 表1-2 tl431集成電路的引腳功能及數(shù)據(jù) 3.代換型號 tl431集成電路常見的直接代換型號有,ta76341s、μa431、lm431、yl431、μpc1093、s431、ka431、μpc431等。 提示:tl431的取樣信號輸入端通常與開關(guān)電源二次整流濾波主電源電壓輸出端經(jīng)取樣電路相連,調(diào)取樣電路的分壓比可改變輸出電壓的高低。

  • TL431組成的5V,1A開關(guān)穩(wěn)壓電源電路

    圖中是采用tl431構(gòu)成的開關(guān)穩(wěn)壓電源電路,輸出電壓為+5v,輸出電流為1a,電路的輸出紋波小,變化效率可達(dá)82%。tl431,r5與rp.r7構(gòu)成比較器,同時它又是基準(zhǔn)源,通過與r2,r3分壓的比較使vt1.vt2,共同產(chǎn)生自激開關(guān)振蕩r1,為輸出開關(guān)的偏流電阻,vd為儲能電感l(wèi)的續(xù)流二極管。 tl431的封裝 tl431是一種并聯(lián)穩(wěn)壓集成電路。因其性能好、價格低,因此廣泛應(yīng)用在各種電源電路中。其封裝形式與塑封三極管9013等相同,如圖a所示。同類產(chǎn)品還有圖b所示的雙直插外形的。 內(nèi)部結(jié)構(gòu) tl431的具體功能可以用圖c的功能模塊示意。由圖可以看到,vi是一個內(nèi)部的2.5v的基準(zhǔn)源,接在運放的反向輸入端。由運放的特性可知,只有當(dāng)ref端(同向端)的電壓非常接近vi(2.5v)時,三極管中才會有一個穩(wěn)定的非飽和電流通過,而且隨著ref端電壓的微小變化,通過三極管圖1的電流將從1到100ma變化。當(dāng)然,該圖絕不是tl431的實際內(nèi)部結(jié)構(gòu),但可用于分析理解電路。 來源:lili

  • 應(yīng)急燈蓄電池自動充停電電路圖

    此款應(yīng)急燈蓄電池充電電路能隨時監(jiān)視著電池的狀態(tài),自動地對蓄電池進(jìn)行充電、停充,確保電池正常壽命。電路如圖所示。 應(yīng)急燈蓄電池自動充停電電路 電路工作原理:由圖可知,用ic內(nèi)部2.5v基準(zhǔn)電壓監(jiān)視蓄電池電壓的高低。假設(shè)現(xiàn)蓄電池正在充電,也就是9013導(dǎo)通,繼電器k吸合;當(dāng)蓄電池電壓上升至7v時,a點電位升至2.5v,tl431導(dǎo)通,b點電位降至2v,9013截止,繼電器k1-1斷開市電220v電源,充電結(jié)束。同時c點電位上升牽動a點電位也上升,進(jìn)一步鎖定tl431在導(dǎo)通狀態(tài)。當(dāng)蓄電池使用至5.4v時,a點電位小于2.5v,tl431截止,b點電位上升,使9013導(dǎo)通,繼電器k吸合,接通市電220v,新一輪充電又開始。當(dāng)蓄電池電壓上升至7v后,又停止充電,如此反復(fù)循環(huán)。 該電路實質(zhì)是一個斯密特觸發(fā)器,觸發(fā)閾值由r1與r2比值確定,a點電位達(dá)到2.5v即觸發(fā)。led起1.7v穩(wěn)壓作用,使tl431在2v時9013截止,同時用來指示充電狀態(tài)。電容c1為接通電源瞬間使tl431導(dǎo)通。9013要求β>200。繼電器k可用hg4098。圖中數(shù)據(jù)為實際調(diào)試值,r1、r3可用兩只43ω電位器調(diào)試

  • TL431特性及應(yīng)用

    tl431特性及應(yīng)用摘 要 介紹可調(diào)分流基準(zhǔn)芯片tl431的特性及其在一些功能電路中的應(yīng)用。 關(guān)鍵詞 可調(diào)分流基準(zhǔn) 恒流 恒壓 pwm 開關(guān)電源 1 tl431的簡介 德州儀器公司(ti)生產(chǎn)的tl431是一是一個有良好的熱穩(wěn)定性能的三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源。它的輸出電壓用兩個電阻就可以任意地設(shè)置到從vref(2.5v)到36v范圍內(nèi)的任何值(如圖2)。該器件的典型動態(tài)阻抗為0.2ω,在很多應(yīng)用中可以用它代替齊納二極管,例如,數(shù)字電壓表,運放電路、可調(diào)壓電源,開關(guān)電源等等。 左圖是該器件的符號。3個引腳分別為:陰極(cathode)、陽極(anode)和參考端(ref)。tl431的具體功能可以用如圖1的功能模塊示意。 由圖可以看到,vi是一個內(nèi)部的2.5v基準(zhǔn)源,接在運放的反相輸入端。由運放的特性可知,只有當(dāng)ref端(同相端)的電壓非常接近vi(2.5v)時,三極管中才會有一個穩(wěn)定的非飽和電流通過,而且隨著ref端電壓的微小變化,通過三極管 圖1 的電流將從1到100ma變化。當(dāng)然,該圖絕不是tl431的實際內(nèi)部結(jié)構(gòu),所以不能簡單地用這種組合來代替它。但如果在設(shè)計、分析應(yīng)用tl431的電路時,這個模

  • 關(guān)于TL431的一個非常奇怪的問題。

    關(guān)于tl431的一個非常奇怪的問題。我用tl431組成一個簡單的恒流源,只有3個元件:tl431、1k電阻、0.1u電容。接法也是最簡單的:外部的8v直流電源經(jīng)過電阻,接到tl431的陰極,ref端和tl431短接。用萬用表測量了電壓值,為2.5v?,F(xiàn)在,我將0.1u電容,并接到輸出端,結(jié)果發(fā)現(xiàn),電壓值變?yōu)?.3v左右,而且波動非常厲害,懷疑電容有問題,換了幾個0.1u電容都是這樣;最后,我換成0.01u或者100u,都很好.為什么會這樣,難度tl431對0.1u特別敏感?我可以保證電容和tl431是好的.謝謝!

  • 再問一電路問題

    再問一電路問題 24v開關(guān)電源的輸出,要把它反饋回來。在書上找了個典型電路,然后按照它的方法計算了參數(shù),并作了實驗。發(fā)現(xiàn)結(jié)果并不理想,有的地方搞不太明白。 圖如下。 現(xiàn)在的問題是: 1 在這個里面,tl431到底起了什么作用呢 2 現(xiàn)在給個24v的輸入,但是測得r1兩端電壓很小,不到1v,也就是流過tl432陰陽極的電流很小,而tl431最小輸入電流要1ma,那么這個時候,tl431能正常工作嗎 3 我分別給了24v,20v,12v,15v等幾組電壓,測得r1兩段電壓有一定關(guān)系(有點線性,但效果很不準(zhǔn)),這是什么原因呢。這個偏執(zhí)電阻r1的值到底要怎么計算啊。 4 流過tl431陰陽極的電流,與它的vref輸入端有關(guān)系嗎,是線形關(guān)系(好像要線性關(guān)系,在這里才比較的有意義,歸根到底對tl431不太熟悉.) 我覺得在這個地方,是不是把tl431當(dāng)成穩(wěn)壓管來用,如右圖所示,這個簡單的典型電路也可以呢. 一下說了這么多,有點語無倫次了.搞不太清楚.

  • 再問個電路問題

    再問個電路問題 24v開關(guān)電源的輸出,要把它反饋回來。在書上找了個典型電路,然后按照它的方法計算了參數(shù),并作了實驗。發(fā)現(xiàn)結(jié)果并不理想,有的地方搞不太明白。 圖如下。 現(xiàn)在的問題是: 1 在這個里面,tl431到底起了什么作用呢 2 現(xiàn)在給個24v的輸入,但是測得r1兩端電壓很小,不到1v,也就是流過tl432陰陽極的電流很小,而tl431最小輸入電流要1ma,那么這個時候,tl431能正常工作嗎 3 我分別給了24v,20v,12v,15v等幾組電壓,測得r1兩段電壓有一定關(guān)系(有點線性,但效果很不準(zhǔn)),這是什么原因呢。這個偏執(zhí)電阻r1的值到底要怎么計算啊。 4 流過tl431陰陽極的電流,與它的vref輸入端有關(guān)系嗎,是線形關(guān)系(好像要線性關(guān)系,在這里才比較的有意義,歸根到底對tl431不太熟悉.) 我覺得在這個地方,是不是把tl431當(dāng)成穩(wěn)壓管來用,如右圖所示,這個簡單的典型電路也可以呢. 一下說了這么多,有點語無倫次了.

  • 請問TL431的陰極Vka耐壓為多少?

    請問tl431的陰極vka耐壓為多少? tl431(q2)與q1構(gòu)成穩(wěn)壓電路,但它們直接與整流橋相連,輸入70ma電流,q1的耐壓是足夠的但就是tl431容易壞啊。 tl431損害后,負(fù)載2的電壓就升高到幾十伏了,造成損壞。 請問瞬間上電的時候,是否容易沖壞tl431? 謝謝!

tl431替代型號

TL3845 TL3843P TL3843 TL3842P TL3842 TL3695 TL3474IN TL3474ID TL3474CN TL3474CD

TL-431 TL431A TL431AC TL431ACD TL431ACDBVR TL431ACDG TL431ACDMR2G TL431ACDR TL431ACDR2G TL431ACLP

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TLV431AIDR TLE4270-2G TM8958BGC TPS54910PWP TPS54318RTER TPS65148RHBR TXB0104RUTR TLP421GB TC93A02AFUG TPA3113D2PWPR
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