Tl431 යනු හොඳ උෂ්ණත්ව ස්ථායිතාවයකින් යුත් පර්යන්ත පාලිත නිරවද්යතා යොමු සටහනක් වන අතර ඒකාබද්ධ චිපයක්.එහි ඉහළ නිරවද්යතාවය, අඩු නිශ්ශබ්දතාවය සහ ප්රතිදාන ශබ්දය හේතුවෙන් එය ස්වයංක්රීය පාලනය, බල කළමනාකරණය සහ බල පරිවර්තනය වැනි විවිධ විද්යුත් උපාංගවල බහුලව භාවිතා වේ.TL431 පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ඇති සෑම කෙනෙකුටම උපකාර කිරීම සඳහා මෙම ලිපිය TL431 පිළිබඳ අදාළ තොරතුරු සම්පාදනය කර ඇත.ඇවිත් බලන්න.
නාමාවලිය
රූපය 1: Tl431
Tl431 36v සිට 36V දක්වා 36V to to to texas there Zunt නියාමනය ඒකාබද්ධව නිෂ්පාදනය කරන ලද ටෙක්සාස් උපකරණ සංස්ථාගත (TI) සහ මෝටරෝලා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සංස්ථාගත කර ඇත.එයට වෙනස් කළ හැකි වත්මන් ප්රතිදානය වීමේ හැකියාව ඇති අතර යොමු වෝල්ටීයතා ප්රභවයක් ලෙස සේවය කරයි.The TL431 Series Includes TL431C, TL431AC, TL431I, TL431AI, TL431M, TL431Y, Totaling Six Models.මෙම ආකෘති තාක්ෂණික දර්ශකවල සුළු වෙනස්කම් පමණක් ඇති සමාන අභ්යන්තර පරිපථ ව්යුහයක් බෙදා ගනී.එහි සංයුක්ත ප්රමාණය, නිරවද්යතාවය වෙනස් කළ හැකි යොමු වෝල්ටීයතාවය සහ විශාල ප්රතිදාන ධාරාව, විවිධ නියාමකයින් සැලසුම් කිරීම සඳහා TL431 භාවිතා කළ හැකිය.එහි කාර්ය සාධන ලක්ෂණ වන්නේ 36V දක්වා අඛණ්ඩව වෙනස් කළ හැකි ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාව 0.1ma සිට 100ma දක්වා පරාසයක පරාසයක, සාමාන්ය ඩිම්ස් 0.22 සිට 100ma දක්වා පරාසයක, සහ අඩු ප්රතිදාන ශබ්දය.මීට අමතරව, එහි උපරිම ආදාන වෝල්ටීයතාවයක් 37V, 150V හි උපරිම මෙහෙයුම් ධාරාවක්, 2.5V සිට 30V දක්වා ප්රතිදාන වෝල්ටීයතා පරාසයක් ඇත.
විකල්ප සහ සමානකම්
ඉහළ නිරවද්යතාව
Tl431 හි යොමු වෝල්ටට්ගේ නිරවද්යතාවය සියයට 2 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් කරා ළඟා විය හැකි අතර, පුළුල් පරාසයක වෝල්ටීයතාවයකින් ස්ථාවර හා නිවැරදි නිමැවුම් වෝල්ටීයත්වයක් ලබා දීමට එය සක්රීය කළ හැකිය.
හොඳ ගතික කාර්ය සාධනය
Tl431 වේගවත් ගතික ප්රතිචාරයක් දක්වයි.ස්ථාවර බල සැපයුම් නිමැවුමක් සහතික කරමින් බල සැපයුම් පැටවීමේ වෙනස්කම් වලට ප්රතිචාර වශයෙන් එය ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ඉක්මනින් සකසා ගත හැකිය.
සරල කළ පරිපථ නිර්මාණය
Tl431 දෝෂ ඇම්ප්ලිෆයර් සහ යොමු වෝල්ටීයතා ප්රභවයක් ඒකාබද්ධ කරන පරිදි, එය පරිපථ නිර්මාණය සරල කරයි, පරිපථ ප්රමාණය අඩු කිරීම සහ බලශක්ති සැපයුම් පිරිවැය අඩු කරයි.
සකස් කළ හැකි ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය
Tl431 හි නිමැවුම් වෝල්ටීයතාව බාහිර ප්රතිරෝධක දෙකක් භාවිතා කරමින් සකස් කළ හැකි අතර, විවිධ බල සැපයුම් පරිපථ සඳහා සකස් කිරීමේ පරාසයක් ලබා ගනිමින් 2.5V සිට 36V දක්වා ගැලපීම් පරාසයක් ලබා දෙයි.
ඕනෑම උපාංගයක වර්තමාන, වෝල්ටීයතාවය සහ වොට්ගේ ශ්රේණිගත කිරීම් එහි බලශක්ති අවශ්යතා, i.e., එහි ක්රියාකාරිත්වය සඳහා කොපමණ වත්මන් හා වෝල්ටීයතාවයක් ප්රමාණවත්ද යන්න දක්වයි.Tl431 හි වර්තමාන, බලය සහ වෝල්ටීයතා ශ්රේණිගත කිරීම් පහත වගුව මඟින් සපයයි.
රූපය 2: Tl431 පරාමිති ලැයිස්තුව
Tl431 හි ක්රියාකාරිත්වය හොඳ දැයි මැනීම හොඳද, එහි අල්ෙපෙනසම්, ඇනූඩ් සහ කැතෝඩ් ලෙස එහි අල්ෙපෙනති හඳුනාගත යුතුය.අල්ෙපෙනති සනාථ කිරීමෙන් පසුව, අපට මැනීමට පහත පියවර අනුගමනය කළ හැකිය.පළමුව, අපි XKLK STOCT හි පරාසය සකස් කරමින්, කළු පෑන ඇනෝඩයට ඇතුළු කරන්න, රතු පෑන කැතෝඩයට සම්බන්ධ කරන්න.මේ අවස්ථාවේදී මනිනු ලබන දේ TL431 හි ඉදිරි ප්රතිරෝධය වේ.ඊළඟට, අපි පරීක්ෂණ මඟ පෙන්වීම් හුවමාරු කර ගනිමු, එනම්, කළු පෑන කැතෝඩයට සම්බන්ධ කර ඇති අතර රතු පෑන ඇනෝඩයට සම්බන්ධ වේ.මෙම අවස්ථාවේදී, අසීමිත ප්රතිලෝම ප්රතිරෝධය පෙන්විය යුතුය.මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඇනෝඩයේ සිට කැතොඩේ දක්වා ධාරාව ගලා යන විට, Tl431 සාමාන්යයෙන් සක්රිය කළ හැකි බවයි;කැඳවීම කැතෝඩයේ සිට ඇනෝඩ් වෙත ප්රවාහය ගලා යන විට TL431 අක්රිය කර ඇත.ඊළඟට, අපි තවමත් රෙක්සිල් බ්ලොක් එකේ බහුමාධ්ය පරාසය තබා, කළු පෑන යොමු පර්ෙය් සහ රතු පෑන සහ රතු පෑන සහ රතු පෑන සහ රතු පෑන සහ රතු පෑන සහ රතු පෑන සහ රතු පෑන කැතෝඩයට සම්බන්ධ කරන්නෙමු.මේ අවස්ථාවේදී, ඒ හරහා කිසිදු ප්රවාහයක් නොවිය යුතුය, එනම් මීටරයේ කිසිදු ඇඟවීමක් නොමැත.ඉන්පසු, අපි එක් අතකින් එක් අතකින් කළු පෑන හා ඇනෝඩරය අනෙක් අතට ස්පර්ශ කරන විට, දර්ශකය සැලකිය යුතු ලෙස පැද්දර විය යුතුය.මෙම තත්වය සපුරා ඇති විට, අතින් ස්පර්ශ වන PIN අංකය වන්නේ විමර්ශන පර්යන්තයයි.අවසාන පියවර වන්නේ විමර්ශන පර්යන්තයේ කෙටි පරිපථය සහ ඇනෝඩරය කෙටි පරිපථයකි, එනම්, විමර්ශන පර්යන්තයෙන් සහ ඇනෝඩයේ සිට එකවර ධාරාව ගලා යාමට ඉඩ දෙන්න.මෙම අවස්ථාවේ දී, කළු පරීක්ෂණ ඊයම් කැතෝඩයට හා රතු පරීක්ෂණ ඊයම් ඇනෝඩයට සම්බන්ධ නම්, සාමාන්යයෙන් කුඩා වෝල්ටීයතා පහත වැටෙනු ඇත;අනෙක් අතට, කළු පරීක්ෂණ ඊයම් ඇනෝඩරයට හා රතු පරීක්ෂණ ඊයම් කැතෝඩයට සම්බන්ධ නම්, සාමාන්යයෙන් සාපේක්ෂව විශාල වෝල්ටීයතා පහත වැටෙනු ඇත.මෙම මිනුමට ඇති මූලධර්මය පදනම් වී ඇත්තේ ඉදිරි හා ප්රතිව්යුහගත සංවාදය අතරතුර Tl431 හි විවිධ වෝල්ටීයතා බිංදු මත ය.
වෝල්ටීයතා මොනිටරය
ක්රෝබාර් පරිපථය
ෂන්ට් නියාමකයා
නිරවද්ය වත්මන් සීමාව
ඉහළ වත්මන් ෂන්ට් නියාමකයා
යොමු සහිත PWM පරිවර්තකය
නිරවද්යතාවය ඉහළ-වර්තමාන ශ්රේණි නියාමකයා
Tl431 ට අල්මාර තුනක් ඇත, ඒවා යොමු පර්යන්තය, ඇනූඩ් සහ කැතෝඩය.මෙම අල්මාර තුන වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා, අප ලාංඡනය මුහුණ දෙන ලාංඡනය සමඟ වමේ සිට දකුණට ඒවා සකස් කළ හැකිය.විශේෂයෙන්, යොමු පර්යන්තය යනු විමර්ශන වෝල්ටීයතාව ඇතුළත් කිරීමට භාවිතා කරන PIN ය;ඇනෝඩ් යනු ධාරාව ගලා යන PIN ය;කැතෝඩය යනු ධාරාව ගලා යන PIN ය.ප්රායෝගික යෙදුම් වලදී, කැතෝඩය සාමාන්යයෙන් පවර් සැපයුමේ ධනාත්මක ධ්රැවයට සම්බන්ධ වී ඇත්තේ වර්තමාන සීමා කිරීමේ ප්රතිරෝධකයක් හරහා වන අතර, ඇනෝඩ් බල සැපයුමේ negative ණාත්මක ධ්රැවයට සම්බන්ධ වේ.එහි පින් රූප සටහන පහත පරිදි වේ:
PIN 1 (යොමුව): මෙම පින් එක සීනර් දියෝඩයේ වෝල්ටීයතා ශ්රේණිගත කිරීම සකසයි.
PIN 2 (ඇනෝඩ්): සමාන සීනර් දියෝඩයේ ඇනෝඩ්
පින් 3 (කැතෝඩය): සමාන සීනර් දියෝඩයේ කැතෝඩය
රූපය 3: Tl431 PIN රූප සටහන
Tl431 යනු විශිෂ්ට ස්ථාවරත්වයක් සහිත ටර්මිනල් සකස් කළ හැකි ෂන්ට් නියාමකයෙකි.එය බොහෝ විට වෙනස් කළ හැකි වෝල්ටීයතා යොමු කිරීමක් ලෙස භාවිතා කරයි.එහි බාහිර ව්යුහය අල්මාර තුනකින් සමන්විත වේ: කැතෝඩය, ඇන්ඩෝඩ් සහ යොමු වෝල්ටීයතාව.අභ්යන්තර ව්යුහය රූපයේ දැක්වෙන පරිදි.TL431 හි බොහෝ යෙදුම්වල, ඇනෝඩ් සාමාන්යයෙන් බිමට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, බ්ලොක් රූප සටහනේ පහළ වම් කෙළවරේ කැඩපත වත්මන් ප්රභවය හරහා කැතොත් වත්මන් ප්රභවය හරහා කැතොත් වත්මන් ප්රභවය හරහා කැතොත් වත්මන් ප්රභවය හරහා ඇනෝඩ් සාමාන්යයෙන් බිම හා සම්බන්ධ වී ඇත.ප්රතිරෝධකයේ මෙම ධාරාව මගින් ජනනය කරන වෝල්ටීයතා පහත වැටීම සහ ට්රාන්සිස්ටරයේ B සහ EMITME අතර වෝල්ටීයතා පහත වැටීම 2.5V හි යොමු වෝල්ටීයතාවයි.Tl431 හි අතරමැදි වේදිකා ව්යුහය වෙනස් වන ඇම්ප්ලිෆයර්ට සමාන වන අතර එහි නිමැවුම් අදියර ඩාර්ලින්ටන් ව්යුහයක් අනුගමනය කරයි.එබැවින්, Tl431 හි අභ්යන්තර ඒකාබද්ධ වෝල්ටීයතා විමර්ශන ශ්රිතයක් පමණක් නොව, මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් පරිපථයක ශ්රිතයද ඒකාබද්ධ කරයි.
රූපය 4: Tl431 ක්රියාකාරී ව්යුහය
එහි ක්රියාකාරිත්වයට අනුව, TL431 අභ්යන්තරව ඒකාබද්ධ කළ 2.5V යොමු වෝල්ටීයතාවයකින් යුක්ත වන අතර එය අවකලනය-OP AMP සහ විවෘත එකතු කරන්නා ට්රාන්සිස්ටරයක් සමන්විත වේ.TL431 හි සරල රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.විමර්ශන වෝල්ටීයතා PIN හි වෝල්ටීයතාවය 2.5V හි අභ්යන්තර යොමු වෝල්ටීයතාවයට වඩා අඩු වන විට, දෘෂ්ටි ඇම්පියර් විසින් ඉහළ මට්ටමේ ප්රති up ලයක් ලෙස අඩු මට්ටමක පවතී, මේ වන විට Tl431 හි දැනට පවතී (කුඩා කාන්දු වීමධාරාව);විමර්ශන වෝල්ටීයතා PINOT හි වෝල්ටීයතාවය අභ්යන්තර යොමු වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වූ විට, විහිදුණු ආ AMP ඉහළ මට්ටමේ ප්රතිදානය වැඩි වන විට, ට්රයිඩයඩ් කැතෝඩයේ සිට ධාරාව ක්රියාත්මක වන අතර එය වේගයෙන් සන්තෘප්ත කලාපයට ඇතුළු වේ.යොමු වෝල්ටීයතා PIN හි වෝල්ටීයතාවය යොමු වෝල්ටීයතාවයට ඉතා ආසන්න වන විට පමණක්, නිරන්තර ධාරාව නිස්සාරණය කිරීම සඳහා කැතෝඩයේ සිට විස්තාරණ ප්රදේශයේ ට්රයිඩ් විස්තාරණ ප්රදේශයේ වැඩ කරනු ඇත.විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ බල සැපයුම මාරු කිරීමේදී, ප්රතිපෝෂණ සඳහා විවික්ත යොමු වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්ය වන මුල් ව්යුහය Tl431 මගින් හොඳින් ආදේශ කළ හැකි බවයි.
රූපය 5: Tl431 අභ්යන්තර ව්යුහය පරිපථය
TL431 භාවිතා කරන විට, අප පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.
වත්මන් ප්රමාණයට අවධානය යොමු කරන්න
Tl431 හරහා ගලා බසින අවම ධාරාව 1mA ට වඩා ඉහළින් තබා ගත යුතුය, එසේ නොමැතිනම්, එහි වෝල්ටීයතා නියාමන කාර්ය සාධනය අහිමි වනු ඇත.ඒ අතරම, TL431 හානි නොකිරීමට උපරිම ධාරාව 100මා නොඉක්මවිය යුතුය.
අවම වශයෙන් කම්බි වෝල්ටීයතාවය
Tl431 හි අභ්යන්තර යොමු වෝල්ටීයතාව වන VREF විසින් කැතොඩේ ධාරාව මගින් අභ්යන්තර යොමු වෝල්ටීයතා VREF නඩත්තු කරනු ලබන අතර, සාමාන්ය ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා මෙම ධාරාව නිශ්චිත නිලධාරියෙකුට වඩා වැඩි විය යුතු අතර, යෙදුම තුළ විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය: Tl431 හි ප්රතිදාන ධ්රැවයකපා හැරීමේ තත්වය, කැතොත්තුන්ට තවමත් 0.2mA ට වඩා වැඩි කාලයක් පවත්වාගෙන යාමට තවමත් අවශ්ය වේ.නිමැවුම් ධ්රැවයේ සන්තෘප්ත වන විට, Tl431 සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක විය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා පොලු අතර වෝල්ටීයතාව අවම වශයෙන් 2.2V ට වඩා වැඩි විය යුතුය.
බලශක්ති පරිභෝජනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න
92 පොදු වන පැකේජය උදාහරණයක් ලෙස ගැනීම උදාහරණයක් ලෙස, Tl431 හි උපරිම බලශක්ති පරිභෝජනය 0.7W වේ.ඇත්ත වශයෙන්ම, පරිපථයේ Tl431 හි PROUS පරිභෝජනය P = V = VO * I, Vo නිකායේ වෝල්ටීයතාව වන P = VO * I, VO VOWT VOTTAGE සහ මම Tl431 හරහා ධාරාව ගණනය කළ හැකිය.එමනිසා, ප්රතිදානය 5V නොඉක්මවන විට, Tl431 ට උපරිම ධාරාව 140MA හි ප්රතිදානය කළ හැකිය;ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාව 7V වන විට, එය බලශක්ති පරිභෝජන සීමාවන් හේතුවෙන් 10MA හි ධාරාවක් පමණක් ඇතුළත් කළ හැකිය.සාමාන්යයෙන්, Tl431 හි විදුලි පරිභෝජනය 0.5w සිට 1.2W දක්වා විහිදේ.අධික උෂ්ණත්වය යටතේ, අධි වෝල්ටීයතාව හෝ ඉහළ වත්මන් තත්වයන් යටතේ, ඉහළ වත්මන් තත්වයන්, තාප විසුරුවා හැරීම සහ අධික බලශක්ති පරිභෝජනය හේතුවෙන් කාර්ය සාධනය හා හානිය වැළැක්වීම සඳහා වාතාශ්රය, තාප විසුරුවා හැරීම සහ සමස්ත පරිපථයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.
නියැදි ප්රතිරෝධක R1 සහ R2 තෝරා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න
ද්රව්ය හා විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම සඳහා කුඩා උෂ්ණත්ව සංගුණකය, අඩු ශබ්දයක් සහ විශාල බල ධාරිතාවක් සහිතව එකම වර්ගයේ නිෂේධාත්මක ප්රතිරෝධකයන්ට අප ප්රමුඛත්වය දිය යුතුය.VORULA VO = 2.5 * (1 + R1 / R2), VO උපරිම අනුපාතය 39V, එනම් R1 සිට R2 දක්වා ඇති උපරිම අනුපාතය 13.4, එනම් R1 හි උපරිම අගය 13.4 ගුණයක් විය යුතුයඑය r2.මීට අමතරව, ක්රි.ව .431 හි ඉහළ විවෘත ලූප් ලාභ සහ වේගවත් ප්රතිචාර වේගය හේතුවෙන්, සාප්ලිෂ් පොයින්ට් (එනම් R1 සහ r2 හි සම්බන්ධතා ස්ථානය) ධ්රැව දෙකෙන් බොහෝ away තින් පිහිටා ඇත, පරිපථය ස්වයංපෝෂිතයට ගොදුරු වේඋද්දීපනය.එමනිසා, සැලසුම් කිරීම හා භාවිතා කිරීම, මෙම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා නියැදි ලක්ෂ්යය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.
නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න [නිති අසන ප්රශ්න]
1. Tl431 යනු සිංහනර් දියෝඩයක්ද?
ඔව්, එය වැඩසටහන්ගත කළ හැකි සිංහර් දියෝඩයකි.ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 2.5 සිට වෝල්ට් 36 දක්වා පරාසයක පවතී.ප්රතිදාන වෝල්ටීයතා ඉවසීම සියයට 4 කි.1 Ma සිට 100 mA දක්වා ප්රතිදාන වත්මන් හෝ ගිලෙන පරාසයන්.
2. Tl431 සහ Tlv431 අතර වෙනස කුමක්ද?
Tl431 යනු මුල් සම්මත ෂන්ට් වෝල්ටීයතා යොමුවයි.Tlv431 යනු TLV හි අඩු වෝල්ටීයතා යොමු ලේඛනයක් වන නමුත් වෙනස් පිරිවිතර ද ඇත.
3. Tl431 හි ක්රියාකාරිත්වය කුමක්ද?
Tl431 විවෘත ලූප් වින්යාසයක බොහෝ විට වෝල්ටීයතා සංසන්දකයෙකු වන වෝල්ටීයතා සංසන්දකයෙකු, ඕනෑවට වඩා මොනිටරය, කවුළු වෝල්ටීයතා අනාවරකය සහ වෙනත් බොහෝ භාවිතයන්.TL431 යනු මෙම යෙදුම් සඳහා බහුලව භාවිතා වන ඩ්රන්ග් වෝල්ටීයතා යොමු කිරීමකි.
4. Tl431 ට්රාන්සිස්ටරයකට සමාන දේ කුමක්ද?
Tl431 හානි සිදුවන විට, එකම මාදිලියේ ආදේශකයක් නොමැති නම්, එය KA431, μ431, LM431, μ431, μ431, μ431, S431, S431, S431 උපකෝෂණ ආදිය මඟින් නිෂ්පාදන මට්ටම සහ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය පෙන්නුම් කරයි.
5. TL431 හි ලක්ෂණ මොනවාද?
Tl431 සහ Tl432 උපාංග යනු අදාළ වන මෝටර් රථ, වාණිජ හා මිලිටරි උෂ්ණත්වය පිළිබඳ නිශ්චිත තාප ස්ථාවරත්වය සහිතවිනි.බාහිර ප්රතිරෝධක දෙකක් සමඟ VREF (දළ වශයෙන් 2.5 v) සහ 36 V සහ 36 V සහ 36 V සහිත ඕනෑම අගයකට ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය සැකසිය හැකිය.