如果說到精密穩壓源,就不得不提到TL431,它性能卓越,價格低廉。所以受到了很多電源工程師的追捧。不僅如此,由于獨特的電阻動態抗阻,使得TL431經常被用來取代穩壓二極管在電路中的位置。其雙電阻結構使夠隨意的設定從參考電壓到36V范圍內的任意值。得益于這些特點,讓TL431的應用領域十分廣泛,恒流電路、過壓保護、線性穩壓電源、直流穩壓等電路中經常能夠看到TL431的身影,本篇文章就將講解基于TL431的并聯和串聯型兩種線性穩壓電源。
TL431的內部結構和功能
圖1 內部電路圖
首先,需要對TL431的內部電路進行一下熟悉,這也是方便新手來快速理解其結構。圖1是TL431的內部電路圖。它由多極放大電路、偏置電路、補償和保護電路組成,其中晶體管V1構成輸入極,V3、V4、V5構成穩壓基準,V7和V8組成的鏡像恒流源,與V6、V9構成差分放大器作中間級,V10、V11形成復合管,構成輸出,其它一些電阻、電容、二級管分別起偏置、補償和保護作用,在原理上它是一個單端輸入、單端輸出直流放大器。
圖2
圖2為等效功能的示意圖,其主要由三部分組成,輸出開關管、電壓比較器,以及2.5V的精密基準電壓源。參考端的輸出電壓與精密基準電壓源Vref相比較,當參考端電壓超過2.5V時,TL431立即導通。因為R端控制電壓誤差為±1%,所以參考端能精確地控制TL431的導通與截止。
并聯穩壓電路設計
基本并聯穩壓電路原理
圖3
就像在文章開頭提到的,作為精密穩壓源的TL431自帶一個2.5V的基準電壓。這就使得Vref端引入輸出反饋時,器件可以通過從陰極到陽極很寬范圍的分流,控制輸出電壓。如圖3所示的電路,當R1和R2的阻值確定時,兩者對VO的分壓引入反饋,若增大,反饋量增大,TL431的分流也就增加,從而又導致VO下降。
由此可見,在基準電壓處的負反饋電路肯定是相對穩定的。此時VO=(1+R1/R2)Vref,選擇不同的R1和R2的值可以得到從2.5V到36V范圍內的任意電壓輸出,特別地,當R1=R2時,VO=5V。若使R1短路,R2開路,即把參考端與陰極端短接,此時則有輸出電壓VO=2.5V(參考端電壓),最適合用于數字電壓表和模數轉換器或其它電路中作基準電壓源。
需要注意的是,和在選擇電阻R時必須保證TL431工作的必要條件,就是通過陰極的電流要大于1mA,R1和R2要選擇精度為1%的同類電阻,才能保證基準電源的長期穩定性。
并聯擴流穩壓電路
圖4
雖然在這里所介紹的只是一種應用電路,但是實際上,其他的電路大部分是由圖4加在圖3上面之后稍加改進而得來的。采用三極管擴流,組成大電流基準電壓源,且圖4中的晶體管可根據負載電流的大小選用不同功率的晶體管,這時限流電阻R也要相應增加其功率。
圖5
并聯電路能夠適用的場景比較多,包括A/D轉換器和多種類的傳感器等,圖5中就給出了并聯電路在電偶變送器中的應用過程。
本篇文章以TL431為中心,講述了TL431的內部構造和功能。而后對基于TL431的并聯穩壓電路設計進行了講解,由于采用了TL431為核心,本設計成果擁有寬電壓、大功率等特點,是一款性價比非常高的電路設計方案。
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