tl431芯片的基本使用
tl431是一款高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。通俗的说就是用来生成一个非常稳定的基准电压源,例如在使用ad进行电压采集的时候,如果参考电压不够稳定,收到电网的干扰,就会导致测量的结果有误差,这时候就需要一个很稳定的参考电压源。市面上有很多类似的电压基准芯片,但是tl431的性价比很高,所以使用的很广泛。
tl431的数据手册在alldatesheet上有,芯片有3个主要的管脚:cathode(负极),anode(正极),ref(参考电压)。tl431有很多应用场景,我只用到作为参考电压源的用法。
如下图所示是我的一个pt100温度电阻检测电路:
其中左半部分是信号发生部分,右半部分是信号放大电路,只看左边的部分。电路中电压、电流、电阻都有明确的标注。通过调节滑动变阻器来改变ra和rb的阻值以达到调节输出电压的目的,tl431的输出电压计算公式为:
vout = (ra+rb)*vref/rb (其中vref是tl431内部基准电压2.5v)
规定rc的数值应该满足:
1ma 《 (vcc-vout)/rc 《 500ma(这个500ma的值我没在数据手册上找到)
当没有负载时,也就是rd为正无穷大的时候,ib近似为0ma,ia一定大于ib,只要ia大于1ma就能通过调节滑动变阻器得到预期的电压值。这时候加上负载的话ib增大,如果rc的阻值过大会导致ia 《 ib,这是不对滴,这时候输出电压就会降低,无法输出正确的期望电压。这时候就要通过计算来得出rc电阻的合理取值。
根据电工知识我们知道,ia=ib+ic+id,id为固定值且较小,可以忽略,那么ia=ib+ic,所以ia》ib,而ib=vout/rd,ia=(vcc-vout)/rc,那么(vcc-vout)/rc 》 vout/rd,rc的取值要根据这个式子来。例如rd取1000ω,vout取4.096v,那么ib≈4ma,那么ia》(vcc-vout)/rc,即rc》(vcc-vout)/ia,rc《(5-4.096)/4ma=226ω,取一个略小于226欧姆的标准电阻即可,但是不能太小,因为ic的范围是1ma~100ma,如果rc取5欧,那么ia=(5-4.096)/5=180.8ma,但是这时候ib的电流只有10ma以下,而ic=ia-ib=170ma左右,这就超过了芯片cathode管脚的sink-current的范围1~100ma,是不允许的!如果这个vref还在其他地方用上了,那么电流ib的值就是各部分电流的总和了。
tl432与tl431有什么不同
它们均是可控精密稳压源。都是可调节电压值的三端稳压器,整个系列的分a类和b类。主要是电压范围有区别:
tl432基准电压是1.25v。
tl431a:精度典型值的+/-1%,电压最小值2.475v,最大值2.525v,典型值2.495v。
tl431:精度典型值的+/-2%,电压最小值2.445v,最大值2.545v,典型值2.495v。其它指标都一样,引脚也兼容。
稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。
稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源,等等。
如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。
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