tl431tl431的基准电压变高为零

IC应用入门——学会使用TL431精密基准电压源IC
TL431是一款电压可调的精密基准电压源IC,其输出电压可在2.5~36V之间调整。在电子电路中,TL431的用途很广,其可以作为精密基准电压源,可以用来代替稳压管构成并联可调稳压电源,还可以作为恒流源及电压检测电路。另外,在开关电源中,TL431还可以作为简单的误差放大器。为了便于电子初学者更好地使用该IC,这里我们就介绍一下TL431的主要电参数及其基本应用电路。
▲ 2.5V精密基准电压源电路。
TL431的最高输入电压为37V,输出电压可在2.5~36V范围内调整,工作电流最小为1mA,最大为100mA,输出的动态电阻为0.22&O。
上图中TL431的R端与K端(TL431的引脚功能详见下图)直接连接,此时TL431作为一个2.5V的精密基准电压源,电阻R为TL431的限流电阻。本电路中,只要选取合适的限流电阻R,使流过TL431的工作电流&1mA,TL431两端的电压即为稳定的2.500V(典型值为2.495V),并且不随电源电压的变化而变化。这种使用TL431构成的精密基准电压源的温度系数仅有50ppm/℃,其输出电压的温度稳定性比稳压管稳压电路要好得多。这个基准电压源电路可以作为数字万用表及其它测量电路的精密基准电压。
▲ TL431的内部等效电路及电路符号。
TL431的电路符号如上图所示,其使用方法与稳压管一样,阴极(K)接高电位,阳极(A)接低电位;R为基准端,该端的输入电流仅有2&A。
▲ TL431并联可调稳压电源。
上图为TL431构成的并联型可调稳压电源,其输出电压Vout=2.5V x (1+R2/R3),改变电阻R2或R3的阻值,Vout可在2.5~36V之间变化。本电路可以用来代替2.5~36V的稳压管稳压电路。电阻R1为限流电阻。
▲ TL431的引脚排列及外形。
TL431的封装有多种,上图为TO-92和SOT-23封装的?TL431,除此之外还有DIP-8封装的TL431,这种封装的TL431有5个空脚,占用PCB板的面积较大,故现在很少使用DIP-8封装的TL431。
TL431使用注意事项
①、TL431在作为基准电压源使用时,要求最小工作电流要&1mA,否则稳压性能将变差。其最大工作电流为100mA,在高压输出时,工作电流不可过大,否则TL431会严重发热。
②、TL431在使用时,其A、K两端有容性负载时可能会产生寄生振荡,故不宜接入0.01~3&F的电容。这就是我们见到TL431构成的稳压电路两端很少并联电容的原因。【图文】可调式精密基准稳压器TL431的原理及应用_百度文库
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可调式精密基准稳压器TL431的原理及应用
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  tl431是由德州仪器生产,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0.2&O,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。
  如何识别tl431的A、K、R极:
  tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、R极是取样端。
  1、确定A、K极的方法。根据原理图,用万用表测量二极管的方法就能判断出A和K极。测量时,量程放RX1K挡,当黑笔接A极,红笔接K极&时,着电阻呈导通状态(普通硅二极管的电阻),互换表笔,若电阻无穷大,即可判导通状态下,黑笔所接的脚为A极,另一脚为K极。
  2、确定R极的方法。将万用表的量程置RxlOk挡,黑笔接K极,红笔接A极,此时,电表应无指示。一手触黑笔,另一手触R极时,指针应有大幅度的摆动。符合这种状况时,手触的脚为R极。
  正常状态下tl431各极之间的正反向电阻
  1、稳压二极管正反向电阻的测量。
  万用表量程置Rxlk挡,黑笔接A极,红笔接K极。此时测量的是稳压{二极管的正向电阻。测量反向电阻肘,量程应置Rxlk挡。用MF47型表测得的数据为:正向电阻6xlk&O;反向电阻&。
  2、R极与A、K极正反向电阻的测量。
  万用表量程置Rxlk挡,黑笔接R极,红笔接A极,电阻应为35xlk&O,;互换表笔,其电阻应为lOxlkn。黑笔接R极,红笔接K极,电阻应为11&lk&O;互换表笔,电阻&。
  3、K极与A、G极正反向电阻的测量。万用表量程置Rxlk挡,黑笔接K极,红笔接R极,电阻为&;互换表笔,电阻应为11&lk&O。黑笔接K极,红笔接A极,电阻为&:互换表笔,电阻为8xlk&O。
  加电测试tl431
  上图是tl431测试的电路。电源是0~20V维修电源。在K极与电源之间接一&个电流表,是为清楚地观察随R极电压变化引起K极电流变化的情况。在K、A之间接一个电压表,就能清楚地观察到tl431的输出端随电源改变的变化情况。试验前,先将电位器调整到中间值附近。用胜利89B数字表测量K极对地电压,调整维修电源的电压输出,发现K极对地的电压只有两个状态,一是2V左右(为低电平);二是等于电源电压(为高电平)。
  正常与否的判断。对于在线的TLA31电源误差比较器,可利用外接维修电源进行检测。将维修电源接到tl431的取样点上,当将电压调到比标称电压高时.tl431就导通.K极电压就为低电平。亦即当电源电压升高时,tl431导通,让光电耦合器的二极管导通,使三极管处于饱和状态,最终控制初级的电源开关管导通的时间减短(降低占空比),使输出电压降低。若将维修电压降低.tl431就截止.K极电压就为高电平,光电耦合器的二极管截止,使三极管处于截止状态,最终控制变压器初级的电源开关管导通的时间增长(加大占空比).使输出电压升高。开关稳压电源的闭环稳压电路,就是利用tl431导通或截止两个状态调整开关管的占空比,来控制输出电压稳定的。万用表测量时,若lC各极间的电阻正常,可判tl431正常:利用维修电源加电测试时.在改变电源电压的情况下,若tl431K极对地有高、低两个电平的变化,可判tl431正常。
  tl431替换方案:
  tl431损破坏时,若无同型号的进行更换,则可以改换用KA431、&A431、LM431、YL431、S431、等直接代换。(电阻为0了)
  tl431尾缀字母表示产品级别及工作温度范规模C为商业品(-10℃~+70℃),
  I为工业品(-40℃~+85℃),M为军品(-55℃~+125℃)。
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TL431组成的稳压电源电路图
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