电子元器件TL431简介
tl431中文资料_tl431功能引脚图解

tl431中文资料_tl431功能引脚图解
TL431是一个具有良好的热稳定性能的三端可调精密电压基准IC,它的外形很像晶体管,但是,和晶体管完全是两码事,准确的说,三端取样集成电路不是晶体管,而是个IC。
因为可靠等优点,所以广泛应用在各种电源电路中,比如说可调稳压电源,开关电源等等。
它的封装形式:TO - 92、SOT - 89、SOT - 23
TL431外形与内部结构如图所示:
三个引脚分别为阴极(K),阳极(A)和取样(R,有时也用G表示)。
从图可以看出,R端接在内部比较放大器
的同相输入端。
当R端电压升高时,比较放大器的输出端电压也上升,即内部晶体管基极电压上升,导致其集电极电压下降,即k端电压下降。
这个是TL43的基本应用电路图,大家有兴趣可以自行分析了解:
以下是三端取样集成电路TL431的测量数据:1,档位调在KΩ,红表笔接A(阳极),黑表笔接R(取样):阻值为无穷大。
黑表笔接K(阴极):阻值为16KΩ。
2,档位调在KΩ,黑表笔接A(阳极),红表笔接R (取样):阻值为3.5KΩ。
红表笔接K(阴极),:阻值为22KΩ。
3,黑表笔接R,红表笔接K,阻值无穷大。
黑表笔接K,红表笔接R,阻值为5KΩ
代换:可以用CJ431、KlA431等器件替,ML431,YL431,ZTL431都可以。
TL431中文资料

TL431中文资料简介TL431中文资料简介介绍: 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0.2Ω,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。
特点:•可编程输出电压为36V•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)•低动态输出阻抗,典型0.22Ω•负载电流能力1.0mA to 100mA•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型•温度补偿操作全额定工作温度范围•低输出噪声电压图1 TO92封装引脚图图2 8脚封装引脚功能图3 SOP-8 贴片封装引脚图图4 TL431符号及内部方框图图5 TL431内部电路图MAXIMUM RATINGS (Full operating ambient temperature range applies, unless otherwise noted.)最大额定值(环境温度范围适用,除非另有说明。
)RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25℃, unless otherwise noted.)电气特性(25℃,除非另有说明。
)图6 测试电路VKA = Vref 图7 测试电路VKA >Vref 图8 测试电路for Ioff 曲线图:图9 阴极电流与阴极电压图10 阴极电流与阴极电压图11 参考输入电压与常温图12 参考输入电流与常温图13 变化的参考输入电压与阴极电压图14 断态阴极电流随环境温度图15 动态阻抗与频率图16 动态阻抗随环境温度图17 开环电压增益与频率图18 谱噪声密度图19 脉冲响应图20 稳定的边界条件应用法:图21测试电路曲线a 边界条件的稳定性图22曲线测试电路的B,C和D边界条件的稳定性图23并联稳压器电路图图24 大电流并联稳压器电路图25 控制三端固定稳压输出电路图26 串联稳压调节电路图27 过压保护电路图28 恒流源电路图29 恒定流入电流源电路图30 双向可控硅过压保护电路图31 电压监视器电路图32 单电源比较温度补偿电路图33 线性欧姆表电路图图34 简单的400毫瓦唱机放大器电路图35 高效率降压型开关转换器电路图图36 简体TL431器件模型图37 封装图图38 SOP-8 贴片封装图图39 封装图。
tl431中文资料

tl431中文资料
TL431是一种精确的可调节精密稳压器,它能提供从0到
36V之间的稳定电压,输出电流能够达到100mA。
该器件在大多数线性稳压器的设计中被广泛应用。
TL431采用了BJT(双极型)输出级以及内部参考电压源,它能通过调节两个外部电阻来得到所需的输出电压。
此外,它还具有内部过压保护器,能够帮助保护负载免受电源峰
值和瞬态电压的影响。
TL431还具有内部低压零点偏移电路,以及低温漂移特性,这意味着在不同环境下,输出电压的稳定性和精度都能得
到良好的保证。
此外,TL431还具有短路保护特性,当输出端短路或负载
故障时,它能自动关断输出电流,保护负载和电源。
在实际应用中,TL431可用于各种电源系统和稳压电路的设计。
例如,它可用于调节电压转换器、电源管理电路、电动机控制、电池充电器等领域。
总的来说,TL431是一款功能齐全、性能稳定的可调节稳压器,它在电源系统和稳压电路设计中能够提供精确的稳定电压输出。
tl431的原理及应用研究

TL431的原理及应用研究1. TL431的介绍TL431是一种可调参考电压源,也称为精密可调稳压源或者基准电源。
它是通用电压比较器的一个经典器件,由Texas Instruments开发并广泛应用于电子设备中。
TL431的特点包括高精度、低温漂移以及宽工作电压范围。
2. TL431的工作原理TL431是一个三端稳压器,具有使能引脚(Anode)、参考电压引脚(Cathode)和负载引脚(Cathode)。
它基于齐纳二极管(Zener diode)原理来实现参考电压的稳定输出。
简单来说,TL431通过比较参考电压与稳定电压之间的差异,通过反馈回路调整输出电流,以使输出电压达到所需的参考电压。
3. TL431的应用3.1 电源稳压控制TL431可以应用于各种电源稳压控制回路中。
通过与其他器件(如晶体管)结合使用,可以实现各种稳压电路设计。
3.2 参考电压源由于TL431具有高精度和低温漂移特性,它常被用作基准电压源。
在许多应用中,需要一个稳定而精确的参考电压供应。
3.3 比较器由于TL431具有比较功能,它可以在比较器电路中使用。
当输入电压与参考电压之间的差异超过一定阈值时,TL431将改变输出状态。
3.4 调光应用TL431还可以用于调光应用中,比如LED照明。
通过调节输入电压,可以控制LED的亮度。
4. TL431的特点和优势•高精度:TL431的输出精度可达0.5%•低温漂移:在一定温度范围内,TL431的输出电压不受温度变化的影响•宽工作电压范围:TL431的工作电压范围通常为2.5V至36V5. TL431的应用案例5.1 电源稳压控制其中一个常见的应用案例是电源稳压控制。
TL431可以与晶体管和其他元件组合在一起,构成稳压电路。
通过调整参考电压,可以实现稳定输出电压,以确保电子设备的正常运行。
5.2 温度控制另一个应用案例是温度控制。
在温度控制系统中,TL431可以用来检测温度,并通过反馈回路控制加热或冷却设备。
精密三端基准电压源TL431简介

精密三端基准电压源TL431简介
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0.2Ω,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。
特点:
•可编程输出电压为36V
•电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)
•低动态输出阻抗,典型0.22Ω
•负载电流能力1.0mA to 100mA
•等效全范围温度系数50 ppm/℃典型
• 温度补偿操作全额定工作温度范围
•低输出噪声电压
管脚排列:。
tl431基准电流

tl431基准电流(原创版)目录1.TL431 基准电压源的介绍2.TL431 的工作原理3.TL431 基准电流的计算方法4.TL431 基准电流的应用实例5.TL431 基准电流的优缺点正文一、TL431 基准电压源的介绍TL431 是一种可调式基准电压源,由德州仪器公司(Texas Instruments)于 1973 年推出。
它是一种三端线性稳压器,具有内置短路保护功能,可提供稳定可靠的基准电压。
TL431 基准电压源广泛应用于各种模拟和数字电路设计,如电源管理、放大器、比较器等。
二、TL431 的工作原理TL431 的工作原理基于恒流源(current source)和电压调整(voltage adjustment)两个方面。
首先,通过内部的恒流源,TL431 可以提供一个固定的基准电流(例如 1.2mA)。
其次,通过调整外部电阻,可以改变反馈电阻的分压,从而改变输出电压。
三、TL431 基准电流的计算方法TL431 基准电流的计算公式为:Iref = (Vref * (R1 + R2)) / (R1 + R2 + R3),其中 Iref 表示基准电流,Vref 表示基准电压,R1、R2 和 R3 分别表示三个外部电阻的阻值。
通过调整 R1、R2 和 R3 的阻值,可以实现对基准电流的调节。
四、TL431 基准电流的应用实例TL431 基准电流在实际电路应用中非常广泛,以下是一个简单的应用实例:假设需要提供一个 1.2V 的基准电压,可以选择 TL431 基准电压源,并根据计算公式确定电阻阻值。
假设 R1、R2 和 R3 的阻值分别为 1kΩ、1kΩ和 2kΩ,则可以得到基准电流 Iref = (1.2V * (1kΩ + 1kΩ)) / (1k Ω + 1kΩ + 2kΩ) = 1.2mA。
五、TL431 基准电流的优缺点TL431 基准电流具有以下优点:1.输出电压稳定,漂移小;2.可调范围宽,可根据需要调整基准电流;3.输入电压范围宽,适应不同应用场景;4.封装形式多样,易于使用。
TL431特性及应用

TL431特性及应用TL431特性及应用 1 TL431的简介德州仪器公司(TI)生产的TL431是一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2)。
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。
左图是该器件的符号。
3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。
TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。
由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。
由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管图1 的电流将从1到100mA变化。
当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。
但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开。
2. 恒压电路应用前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。
如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对V o的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致V o下降。
显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时V o=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,V o=5V。
需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件的工作原理在应用中的方法。
TL431相关内容

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0.2Ω,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。
TL431器件符号3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)TL431的具体功能可以用如图2的功能模块示意VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。
由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1到100mA变化。
TL431尾缀字母表示产品级别及工作温度范围,C为商业品(-10℃~+70℃),I为工业品(-40℃~+85℃),M为军品(-55℃~+125℃)特点:1可编程输出电压为36V2电压参考误差:±0.4%3低动态输出阻抗,典型0.22Ω4负载电流能力1.0mA to 100mA5等效全范围温度系数50 ppm/℃6 温度补偿操作全额定工作温度范围7低输出噪声电压应用:1、恒压电路应用TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。
如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。
显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。
需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件的工作原理在应用中的方法。
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Absolute Maximum Ratings @TA= 25℃ unless otherwise noted Parameter
Cathode Voltage Continuous Cathode Current Reference Current SOT23 Power Dissipation TA = 25℃ SOP8 SOT89 TO92 Operating Temperature Range TOPR PD
(for TL431-TA )
Figure 1. Cathode Current Vs Cathode Voltage
Figure 2 . Cathode Current Vs Cathode Voltage
Figure 3. Reference Voltage Vs Junction Temperature
TL431
Pin Configurations Pin Port ① ② ③ ④⑤ ⑥⑦ ⑧ Functional Block Diagram SOT23
Reference Cathode Anode ----
SOP8
Cathode Anode Anode NC Anode Reference
SOT89
Symbol
VKA IKA IREF
Ratings
36 150 10 350 800 1000 770 -40 to +125
Unit
V mA mA
mW
℃
2/5
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TL431
Junction Temperature Storage Temperature Range Lead Temperature (Soldering) 10 seconds TJ TSTG TLEAD 150 -65 to +150 260 ℃ ℃ ℃
Applications General Description
TL431 series is a low-voltage three-terminal adjustable shunt regulator with a guaranteed thermal stability over applicable temperature ranges. The output voltage can be set to any value between VREF to 36V with two external resistors (see application circuit). This device has a typical output impedance of 0.2Ω. Active output circuitry provides a very • Linear Regulators • Adjustable Supplies • Switching Power Supplies • Battery Operated Computers • Instrumentation • Computer Disk Drives
Unit
VREF=2.50V
1%
VREF
1
VKA = VREF IKA = 10mA
2.475
2.50
2.525
V
2% Deviation of reference voltage over full temperature range Ratio of change in reference voltage to the change in cathode voltage Reference current Deviation of reference current over full temperature range Minimum cathode current for regulation Off-state cathode current Dynamic impedance * Full range-40℃ to 125℃ VKA = VREF IKA = 10mA TA = full range* IKA = 10mA ΔVKA = 10V-VREF IKA = 10mA,R1= 10K, R2 = ∞ IKA = 10mA,R1= 10K, R2 = ∞,TA = full range VKA = VREF VKA = 18V, VREF = 0 IKA = 1mA to 100mA, VKA = VREF f ≤ 1kHz
5/5
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TL431 Programmable Precision Shunt Regulator
Features
• Low voltage operation • Adjustable output voltage V0 = VREF to 36V • Wide operating current range 120μA to 100mA • Low dynamic output impedance 0.2Ω(TYP).. • ESD protected. sharp turn on characteristic, making this device excellent replacement for Zener diodes in many applications. TL431 series is characterized for operation from -40℃ to 125℃ and the package options (SOT23, SOT89, SOP8 and TO92) provide flexibility for designers.
Package Information
2.90 0.1 0.40 0.1
0.115 0.035
③
2.40 0.15 1.30 0.1
①
②
0.950TYP 1.90 0.1 1.05 0.15
⑧
⑦
⑥
⑤
①
②
③
④
Units:mm
①
②
③ ① ② ③
Units:mm
1/5
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Figure 4. Reference Input Current Vs Junction Temperature
4/5
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TL431
DISCLAIMER
YUKUN SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. YUKUN DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENCE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.
Reference Anode Cathode ----
TO92
Reference Anode Cathode ----
Block Diagram
Symbol Diagram
Ordering Information
TL431 : TO92; SM: SOT89; SI: SOT23; SQ: SOP8 Indicate The Product Number
Electrical Characteristics @TA= 25℃ unless otherwise noted Parameter
0.4% Reference voltage
Symbol
Test Circuits
Test Conditions
TL431 Min
2.49
Typ
2.50
Max
2.51
Test Circuit 2: VKA > VREF
Test Circuit3: off State Current
3/5
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TL431
Typical Application Circuit
Typical Performance Characteristics
2.450
2.50
2.550
VI(DEV) ΔVREF ΔVKA IREF
1
--
4
25
mV
2
--
-1.4
-2.7
mV/V
2
--
2
4
µA
II(DEV) IMIN IOFF RZ
2 1 3 1
-----
0.4 0.2 0.1 0.2
1.2 1 1 0.5
µA mA µA Ω
Test Circuits
Test Circuit 1: VKA = VREF