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  • TL431的应用

                                                                                                          TL431的应用

       对于基准源,大部分人都认识TL431,因为它物美价廉,高精度,满足一般的应用场合,价格低至1毛钱,就算是ST高端品牌的也是几毛钱。这仅仅是其中一点,还有一点是因为它不仅仅可以作为基准源,还可以作为稳压源、比较器等,在开关电源中应用颇为广泛。

      之所以TL431应用广泛还要从它的内部结构说起。TL431的具体功能可以用图1-1的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端的电压高于VI(2.5V)时,三极管中才会有电流通过,同相输入电压低于2.5V时,三极管处于截止状态(理想状态下),随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1mA到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构。

    图1-1

    主要参数

      可编程输出电压:2.5V~36V
      电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B)
      低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)
      等效全范围温度系数:50 ppm/℃(典型值)
      稳压值送从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0.22Ω,
      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。
       最大输入电压为37V
      最大工作电流150mA
      内基准电压为2.5V      
      输出电压范围为2.5~36V

       了解了TL431之后不难看出,因为内部等效与一个运放和三极管,所以只要灵活运用就能组合成各种功能的电路。

      

      下面介绍其中几种应用电路

    一、基准源

     图1-2

      如图1-2是常见的基准源电路,(a)图可以调节电压,(b)图固定输出2.5V。

      计算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2,同时R3、R4的数值应该满足1mA <(Vcc-Vout)/R3 < 500mA。

       工作原理:当Vout电压上升时,取样电压UREF也随之升高,使UREF>Uref,内部的运放输出高电平,使内部的VT导通,Vout开始下降。当Vout下降时会导致UREF下降,从而UREF<Uref,内部的运放输出变成低电平,内部的VT截止使Vout上升。这样循环下去,从动态平衡的角度来看,就迫使UO趋于稳定,从而达到了稳定的目的,并且UREF=Uref。

      理解了TL431的工作原理后,在后面的电路中都是根据这样的原理去变换工作的。

    二、稳压源

     图2-1

      如图2-1.是个简易的稳压电源,Vout = (1+R1/R2)*2.5

      通常会加入电容C1,在其他TL431电路中也可适当加入,用于滤除噪音干扰,这里有一位网友在做这个实验中就遇到过这个干扰问题http://www.crystalradio.cn/thread-718486-2-1.html

    三、比较器

    图3-1

      如图3-1是一个比较器, 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。

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