资深工程师教你计算TL431多路取样电阻

最新更新时间:2012-12-26来源: 电源网关键字:TL431  多路取样电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

 

电源有三路电压输出,分别是A路12V3.5A,B路5V2A,C路3.3V10A

需要对三路输出电压进行采样.

从图我们可以得知,R1取样A路电压,R2取样B路电压,R3取样C路电压.

计算步骤:

1.计算总取样电流Iq值.

总取样电流Iq=2.5/R4=2.5V/10K=0.25mA

这里设总取样电流为0.25mA,所以R4取10K

2.计算R1值.

A路取样电流是Ia=Iq*[IoA/(IoA+IoB+IoC)]

Ia=0.25mA*[3.5A/(3.5A+2A+10A)]

Ia=0.056mA

R1=(VoA-2.5V)/Ia=(12V-2.5V)/0.056mA

R1=170K(可用150K与20K电阻串联)

3.计算R2值.

B路取样电流是Ib=Iq*[IoB/(IoA+IoB+IoC)]

Ib=0.25mA*[2A/(3.5A+2A+10A)]

Ib=0.032mA

R2=(VoB-2.5V)/Ib=(5V-2.5V)/0.032mA

R2=78K(可用56K与22K电阻串联)

4.计算R3值.

C路取样电流是Ic=Iq*[IoC/(IoA+IoB+IoC)]

Ic=0.25mA*[10A/(3.5A+2A+10A)]

Ic=0.16mA

R3=(VoC-2.5)/Ic=(3.3V-2.5V)/0.16mA

R3=5K

5.验算.

IR1电流=(12V-2.5V)/(150K+20K)=0.0558mA

IR2电流=(5V-2.5V)/(56K+22K)=0.032mA

IR3电流=(3.3v-2.5v)/5k=0.16mA

实际取样总电流=0.0558mA+0.032mA+0.16mA=0.2478mA

约等于理论计算值的2.5mA,说明理论计算OK!下一步就是调试环节了,再根据实际情况作相应的更改.

关键字:TL431  多路取样电阻 编辑:探路者 引用地址:资深工程师教你计算TL431多路取样电阻

上一篇:详细为你讲解封装COB产品
下一篇:IGBT应用中常见问题及解决方法

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12

TL431在开关电源中的运行原理及其典型应用
  本篇文章主要对TL431在 开关电源 当中的应用和电路运行原理进行了介绍,并对典型电路进行了分析,并给出了TL431电路的检测方法。希望大家通过这篇文章能够进一步了解TL431在开关 电源 当中的使用。   在早期的开关电源当中,组成取样的工作主要由三极管和二极管来完成。但是由于它们在参数上差别比较大,会为调试造成一定的阻碍。现如今,随着技术的进步,开关电源逐渐放弃了老旧的三极管和二极管,转而采用三端精密稳压源来进行取样和误差检测。而三端精密稳压源当中的经典,就非TL431莫属了。   在三端精密稳压器内部有温度补偿的高精度并联放大器,其内部基准电压精度非常高,所有产品的典型值均为2.495V,而其误差电压范围允许为2.44~
[电源管理]
<font color='red'>TL431</font>在开关电源中的运行原理及其典型应用
TL431的基本应用电路和几种不常见接法
L431的主要作用是使电路获得更加稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态抗阻。在电路当中,TL431也作为一种并联型的稳压电路来使用,当然使用方法并不局限在这一种,其还能够作为串联或电压基准来使用。 熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。 图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是:
[电源管理]
<font color='red'>TL431</font>的基本应用电路和几种不常见接法
正确偏置TL431的应用设计
 众所周知, TL431 在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。   TL431的简化电路图如图1所示,图中包括了驱动NPN 晶体管的参考电压和误差放大器,在该封闭的电源系统中,一部分输出电压一直与TL431的Vref(参考电压)进行比较。      图1 TL431等效电路图      图2 SMPS简化直流模型(不考虑输入波动)   转换器简化直流模型如图2所示,Vout与Vref通过受传输率影响的电阻分压器进行比较,可
[电源管理]
正确偏置<font color='red'>TL431</font>的应用设计
新手福利:TL431的基本应用电路与接法
熟悉电路制作的人大多对 TL431 并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此收到了了电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。 图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2, 同时R3的数值应该满足1mA (Vcc-Vout)/R3 500mA。 当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。 利用TL431
[电源管理]
新手福利:<font color='red'>TL431</font>的基本应用电路与接法
TL431制作的可调压电源电路图
  电路概述:   精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。   工作原理:   220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
用<font color='red'>TL431</font>制作的可调压电源电路图
LED中单个TL431恒流/限流技巧及改进
由于在抗阻上的特点, TL431 经常被用来代替 二极管 ,其作为一种精密稳压源,被大量应用在各类电路设计当中。在 LED 驱动中,TL431起到了对电路进行恒流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的恒流/限流技巧讲解上。 首先,先来熟悉一下电路图,这里采用了反激式驱动的方式。 图1 电路说明 TL431本身就是一个优秀的稳压源,所以在这里就继续让其作为基准电压来使用,以便进行恒流。图1是最简单的TL431恒流方案,因为不需要调试,所以此方案仍有大量的小厂在使用。而且只要TL431质量可靠的话,产品质量就取决于所选用的 电阻 了。 从恒流原理的角度来观
[电源管理]
LED中单个<font color='red'>TL431</font>恒流/限流技巧及改进
LED中单个TL431恒流/限流技巧及改进
由于在抗阻上的特点, TL431 经常被用来代替 二极管 ,其作为一种精密稳压源,被大量应用在各类电路设计当中。在 LED 驱动中,TL431起到了对电路进行恒流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的恒流/限流技巧讲解上。 首先,先来熟悉一下电路图,这里采用了反激式驱动的方式。 图1 电路说明 TL431本身就是一个优秀的稳压源,所以在这里就继续让其作为基准电压来使用,以便进行恒流。图1是最简单的TL431恒流方案,因为不需要调试,所以此方案仍有大量的小厂在使用。而且只要TL431质量可靠的话,产品质量就取决于所选用的 电阻 了。 从恒流原理的角度来观
[电源管理]
LED中单个<font color='red'>TL431</font>恒流/限流技巧及改进
TL431的原理及应用研究
    摘要: 分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性能可靠,应用前景广阔。     关键词: TL431  稳压基准  性能  应用 1 引言 TL431是TL、ST公司研制开发的并联型三端稳压基准。由于其封装简单(型如三极管)、参数优越(高精度、低温漂)、性价比高(民品1.3~1.5元/只),近年来在国外已经得到了广泛应用。 从1988年获得该器件的第一手资料开始,我们就对该器件给予了关注。通过大量的实验和多年的应用证明,该器件犹如七十年代诞生的555时基芯片一样,价廉物美、参数优越、性能可靠、应用方便、
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved