כיצד פועל רגולטור Shunt TL431, גליון נתונים, יישום

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





בפוסט זה אנו לומדים כיצד עובד IC רגולטור שאנט בדרך כלל במעגלי SMPS. אנו לוקחים את הדוגמה של מכשיר ה- TL431 הפופולרי ומנסים להבין את השימוש בו במעגלים אלקטרוניים באמצעות כמה מהערות היישום שלו.

מפרט חשמלי

טכנית המכשיר TL431 מכונה רגולטור שאנט לתכנות, במילים פשוטות ניתן להבין אותו כדיודת זנר מתכווננת.



בואו ללמוד עוד על המפרט וההערות ליישום.

ל- TL431 מיוחסות התכונות העיקריות הבאות:



  • מתח יציאה ניתן להגדרה או לתכנות מ -2.5 וולט (הפניה מינימלית) עד 36 וולט.
  • עכבת התפוקה דינמית נמוכה, סביב 0.2 אוהם.
  • יכולת טיפול זרם כיור עד מקסימום 100mA
  • בניגוד לזרמים רגילים, יצירת רעש היא זניחה.
  • החלפת תגובה מהירה ברק.

איך עובד ה- IC TL431?

TL431 הוא טרנזיסטור בעל שלושה פינים כמו (כמו BC547) וסת מתח מתכוונן או מתכנת.
ניתן למדן את מתח המוצא באמצעות שני נגדים בלבד על פני פסי הסיכה שצוינו של המכשיר.

התרשים שלהלן מציג את דיאגרמת הבלוקים הפנימית של המכשיר וגם את ייעודי הסיכה.

התרשים שלהלן מציין את סיכות החוצה של המכשיר בפועל. בואו נראה כיצד ניתן להגדיר מכשיר זה למעגלים מעשיים.

דוגמאות למעגלים המשתמשים ב- TL431

המעגל להלן מראה כיצד ניתן להשתמש במכשיר TL431 הנ'ל כמווסת שאנט טיפוסי.

האיור לעיל מראה כיצד בעזרת כמה נגדים ניתן לחבר את TL431 כווסת שאנט ליצירת תפוקות בין 2.5 וולט ל 36 וולט. R1 הוא נגד משתנה המשמש להתאמת מתח המוצא.

ניתן לחשב את הנגד הסדרה בכניסה חיובית מספקת על פי חוק אוהם:

R = Vi / I = Vi / 0.1

כאן Vi הוא קלט האספקה ​​שחייב להיות מתחת ל 35 V. ה- 0.1 או 100 mA הם המפרט המרבי של זרם ההעברה של ה- IC, ו- R הוא הנגד ב- Ohms.

חישוב נגדי רגולטור שאנט

הנוסחה הבאה תומכת ברכישת ערכי הרכיבים השונים המשמשים לתיקון מתח השאנט.

Vo = (1 + R1 / R2) Vref

במקרה שיש להשתמש ב- 78XX בשילוב עם המכשיר, ניתן להשתמש במעגל הבא:

קרקע הקתודה TL431 מחוברת עם סיכת הקרקע של ה- 78XX. הפלט מה- 78XX IC מחובר לרשת המחלק הפוטנציאלית שקובעת את מתח המוצא.

ניתן לזהות את החלקים באמצעות הנוסחה המוצגת בתרשים.

התצורות לעיל מוגבלות לזרם מקסימלי של 100 mA בפלט. להשגת זרם גבוה יותר ניתן להשתמש במאגר טרנזיסטור, כפי שמוצג במעגל הבא.

בתרשים שלעיל רוב המיקום של החלקים דומה לתכנון ויסות השיא הראשון, אלא שכאן הקתודה מספקת נגד לחיובי והנקודה הופכת גם להדק הבסיסי של טרנזיסטור החיץ המחובר.

זרם המוצא יהיה תלוי בגודל הזרם שהטרנזיסטור מסוגל לשקוע.

בתרשים לעיל אנו יכולים לראות שני נגדים שערכיהם אינם מוזכרים, אחד בסדרה עם קו אספקת הקלט, אחד נוסף בבסיס הטרנזיסטור PNP.

הנגד בצד הקלט מגביל את הזרם המקסימלי שניתן לשקוע או להתרחק על ידי הטרנזיסטור PNP. ניתן לחשב זאת באותו אופן כפי שנדון קודם בתרשים הרגולטורים הראשון TL431. נגד זה מגן על הטרנזיסטור מפני שריפה בגלל קצר במוצא.

הנגד בבסיס הטרנזיסטור אינו קריטי ועשוי לבחור באופן שרירותי כל דבר שבין 1k ל -4k7.

אזורי יישום של IC TL431

אף על פי שניתן להשתמש בתצורות הנ'ל בכל מקום בו עשויות להידרש הגדרת מתח מדויק והפניות, נעשה בו שימוש נרחב במעגלי SMPS בימינו ליצירת מתח ייחוס מדויק עבור מצמד האופטו המחובר, מה שמציד את מסגרת הקלט של ה- SMPS לווסת. את מתח המוצא בדיוק לרמות הרצויות.

למידע נוסף אנא עבור אל https://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf




קודם: מעגל טיימר אוטומטי למנורת דלת הבא: מעגל מונע שלב אחד