TL431输出电压的计算
明白了TL431的计算方式,改可调电源就很容易了,还会搭电路
tl431功能引脚图解
TL431工作原理及引脚定义
关于TL431输出电压不懂,请老师们看一下
输出电压只和R11,R13有关,Q3的ref脚是2.5V,如果R11=R13输出就是5V。
实际工作的时候TL431处于放大状态,Q3阴极的电压不会到5V的,实际电压是根据流过光耦的静态电流决定(Vo-i*R6-Vf),该静态电流是根据你控制环路的需要设计的,该值不可太小,不然TL431无法工作;也不能太大导致Q3阴极电压过小使得ref脚无法输出2.5V。
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
TL431是由德州仪器生产,所谓TL431就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1)。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。
开关电源全部由硬件完成还是需要软件呢?
像你说的这种不需要配合软件就能完成了。高温保护如果粗略的可以用温度继电器(机械式的或者半导体式的),精确一点可用热敏电阻。过压保护,短路保护,过载保护这些可以直接检测输入输出电压电流,再加一些比较器就可以实现了。温度开启风扇只需在风扇的线上串个温度继电器或者由温度保护那里弄个三极和或者触点出来控制风扇就可以了。另外,PWM调制的话,常规的开关电源一般用3842(3843,3844,3845),L6565,TOP管,494,3525,3875等都可以实现,有单端反激的,半桥的,桥式的。而且很多芯片自带电压反馈和电流反馈接口,可实现恒压,欠压保护,过流保护,短路保护等功能。
TL431的输出参考电压是多少?
这个电路没有问题啊。
TL431输出电压并不是指K脚上的电压,而是最终结果使得“加到分压电阻R21、R19上的电压”为15V。因为小于15V,R19上电压就小于2.5V,1脚就不导通,光耦无输出;如果大于15V,R19上电压就超过2.5V,1脚就完全导通,给光耦提供大量电流反馈回去控制开关脉宽;因此“分压电阻R21、R19上的电压”为15V是一个平衡位置,而不是1脚电压为15V。
TL431稳压电路
基准源TL431 怎样输出小于2.5v的电压
输出固定稳压值后 ,再用电阻分压。
TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图1a所示。同类产品还有图1b所示的双直插外形的。
TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图1a所示。同类产品还有图1b所示的双直插外形的。
TL431的主要参数为:
1. 最大输入电压为37V。
2. 最大工作电流150mA。
3. 内基准电压为2.5V。
4. 输出电压范围为2.5~30V。
急求tl431内部电路图以及工作原理~
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关于TL431输出电压不懂,请老师们看一下
输出电压只和R11,R13有关,Q3的ref脚是2.5V,如果R11=R13输出就是5V。
实际工作的时候TL431处于放大状态,Q3阴极的电压不会到5V的,实际电压是根据流过光耦的静态电流决定(Vo-i*R6-Vf),该静态电流是根据你控制环路的需要设计的,该值不可太小,不然TL431无法工作;也不能太大导致Q3阴极电压过小使得ref脚无法输出2.5V。
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
TL431是由德州仪器生产,所谓TL431就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1)。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。
反激式开关电源用PC817和TL431设计反馈回路,PC817感光端电阻如何取值?
感光端类似个受控的**管。相当于恒流输出,电阻需要根据电路来选定,如果电路本身提供给**管是电流源,直接连接就可以了。如果是电压源,需要用这个信号到别的端口的,那么要根据电压和所希望的电流来计算。