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[参考译文] TL431-Q1:TL431AQDBZR 器件升温

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946298/tl431-q1-tl431aqdbzr-part-is-getting-heat-up

器件型号:TL431-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TL431

所用器件升温。 请参见随附的旧鸭嘴。

输入电压典型值= 24V +/- 4V

输出电压 VZ= 6.8V

流经 TL431的电流约为25mA。

请查看使用过的电路并指导我们、了解器件升温的原因。

此致

VB Singh

   

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    您好、Vijay、

    您能否向我们展示更高分辨率的原理图?

    它比环境温度升高了多少温度?

    该器件的灌电流为0.17W、该值应高于环境温度约50C。

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    您好、Marzoo、

    请查找随附的具有更高分辨率的原理图。

    该器件的环境温度约为65摄氏度@ 24DegC。

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    您好、Vijay、

    当器件必须处理0.17W = 6.8V * 25mA 时、该温度是预期的。 RJA 热性能为334.7 C/W 因此、TL431预计比环境温度高出大约46C = 334.7C/W * 0.17W、因此这是预期的行为。

    如果您想将 TL431用于不会变得很热的低成本解决方案线性稳压器、我建议将图35线性稳压器与数据表中的 TL431搭配使用。

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    您好!

    好的、我理解您的观点。 我们根据数据表 Figure 28:Shunt Regulator 制作了电路。

    我从数据表中了解到、Ika >/= 1mA 可调节 VKA 电压。 在我的应用中、VKA 上的负载仅约为1mA 或2mA。

    我做了一个实验:

    目标:将流经 TL431的电流从25mA 降低、这意味着降低功率耗散。  

    将 R24的值从825 Ω 更改成了3kOhm、现在电流=(24-6.8)/3 kR= 5.7mA。  现在、TL431器件的温度大约比环境温度高10摄氏度。

    这适用于我的应用。

    问:这是减少器件发热的正确方法吗? 如果我们使用3k Ω(R24)电阻器值、是否会产生任何负面影响?

    此致

    VB Singh

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    您好、Vijay、

    主要缺点是较低的电流会降低您可以使用的最大负载。 因此、如果您的 IKA 为5.7mA、并且您的 TL431至少需要1-2mA、则您的最大负载电流只能为3.7mA。

    此外、TL431还具有不稳定性区域、如图13所示。 当前、您 在 VKA = 6.8V 且 CL = 2.2uF 的情况下关闭不稳定区域。 我建议移动4.7uF 或更大的电容、以确保器件在批次间变化和温度范围内保持稳定。

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    好的、我将尝试 CL 大于4.7 uF。 并分享结果。

    但我有一个问题、如数据表图13所示:我们是否可以使用小于7nF 的负载电容值更低?

    请发表评论。

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    您好、Vijay、

    是的。 尽量远离边界。 在典型单元上、25°C 时的边界为0°相位裕度。 因此、高温和批次之间的差异可能会扩大这一范围。

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    您好!

    我们有两种类型的电容器。

    1.10 μ F @ 16V、具有相同的支脚。

    2. 10 μ F @ 25V,具有相同的支脚。

    它更适合此应用、因为输出电压为6.8V

    请发表评论

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    两者都起作用。

    我们建议额定电压为输出电压的2倍、因此这两种电压都适合此应用。

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    您好!

    如上所述、使用3千欧串联电阻时、输出电压 VZ 不稳定。

    您是否有任何工具可以使用它来找出这些电阻器的一些最佳值?

    请发表评论。

    此致

    VB Singh

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    您好、Vijay、

    我们没有 用于此目的的工具。 您能否共享最新的原理图?

    此新测试是否使用10uF 负载?

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    请按如下方式查找当前原理图

    我们对这一问题的处理非常困难、您需要更快速的支持。

    此致

    VB Singh

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    是否有任何其他方法可以加快调试速度?

     

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    您好、Vijay、

    未随附原理图。 请重新连接。

    为了确保稳定性、我建议使用以下方法。

    1.拆下负载、查看 TL431是否稳定、如果稳定但负载使其不稳定、则可能是 TL431处的电流不足。

    2.移除负载电容。 如果 TL431没有负载电容器且 TL431稳定、则需要根据数据表典型图找到稳定的负载电容器值。

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    您好!

    将更改点 R24值从850R 更改为1640R (TL431的功耗降低)。 使用该值完成的所有实验。

    1.移除负载:从 VZ (6.8V)移除负载后、输入范围16V 至32V 内保持稳定。

    IPVoltage (D1Pin1) VZ
    16伏 6.76V
    20V 6.76V
    24V 6.76V
    28V 6.76V
    32伏 6.76V

    2.仅拆下负载电容器(C7):

    VZ 电压随输入电压变化而升高。

    IPVoltage (D1Pin1) VZ
    16伏 4.28伏
    20V 5.43伏
    24V 6.54 V
    28V 6.76V
    32伏 6.76V

    请发表评论。

    此致

    VB Singh

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    尊敬的 VB:

    VZ 不应随 Vin 变化。  如果 VZ 随 Vin 而变化、则 TL431的电流会被限制。 您的负载消耗的电流超出预期。 我建议您更好地了解负载电流并相应地降低 R24、以便 TL431具有更高的 IKA 以实现更好的稳定性。

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    您好!

    根据您的建议、我们进行了一些实验、发现 VZ 在 R24 =1.5K 时非常稳定

    输入电压范围为24V 至32V、输出电压 VZ = 6.78V

    输入电压16V 至20V,输出电压 VZ 在 4.8V 至6.08V 之间变化(但负载电路只是一个晶体管,运算放大器(处于配套模式)在该 VZ 上运行正常)

    请发表评论。

    此致

    VB Singh

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    尊敬的 Vb:

    这是一个进步,所以这是一个好消息。

    当 VKA = 6.8V 时、电阻器 R21、R22、R23的流耗为790uA。

    电阻器+ TL431的总负载应约为790uA (电阻器)+ 1.5mA (具有裕度的 TL431)=~ 2.3mA

    在16V 和1.5k 电阻器下、Itotal =(16V - 6.8V)/1.5k = 6mA。 这是不够的、但 仍然存在问题。

    我感觉存在一些泄漏电流或发生了什么。 您能否测量 R24两端的压降?

    当 Vin = 16V 时、Vd 处的电压是多少?