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
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
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
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。
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
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?