主题中讨论的其他器件: TL431、 LM4041-N、 LM4040
您好!
我想使用 ATL431作为4V 基准、从数据表图14和15中可以看出、在某些情况下、它会变得不稳定。
阴极电流应介于0.1mA 和5mA 之间、但启动时的峰值可能高达100mA。
来克服不稳定问题、如建议的那样。 我计划使用非常高的电容。
您认为4 x 47uF 就足够了吗?
您是否有一些图形可以显示 C > 10uF 时的稳定性、以及可能的4V 基准电压? (类似于 TL431的 slva482a)
谢谢
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您好!
我想使用 ATL431作为4V 基准、从数据表图14和15中可以看出、在某些情况下、它会变得不稳定。
阴极电流应介于0.1mA 和5mA 之间、但启动时的峰值可能高达100mA。
来克服不稳定问题、如建议的那样。 我计划使用非常高的电容。
您认为4 x 47uF 就足够了吗?
您是否有一些图形可以显示 C > 10uF 时的稳定性、以及可能的4V 基准电压? (类似于 TL431的 slva482a)
谢谢
尊敬的 Marco:
ATL431 DS 的图14 -图21中概述了其不理想的条件。 在使用简化版原理图所示的标准配置时、您必须记住流经器件的电流。 当负载打开时、器件将仅消耗 X 电流 Ik、负载将消耗 Y 电流、 但当负载关闭时、器件现在将消耗 X +Y 理想情况下、您希望这两种状态保持稳定。 在您的情况下、浪涌电流不会流经器件、因此我不会考虑该电流、但我认为该电流将受到输入电阻器的限制、否则 TL431将始终消耗100mA 的电流、这并不理想。 开关负载的回波是始终消耗电流、可以使用或浪费电流。
当您的应用中电流 Ik 没有变化时、ATL431非常出色。 在这些情况下、您可以实现极低的 Ik 和稳定的 CLoad、并始终让器件在那里工作。 例如、如果我们使用 TL431 DS 的图34中的原理图 、器件电流将永远不会改变、因此我们可以针对极低的 Ik。 在此原理图中、负载电流将在导通时通过 FET 消耗、而在关断时根本不消耗、因此不会浪费电流。 如果您考虑增加更多电流以使其更稳定、则它可以工作、但会浪费功率。 我建议使用 TL431 DS 中显示的原理图。
如果稳定性成为一个问题、我们还提供 LM4040和 LM4041-N 系列等器件、这些器件在所有电容器上都是稳定的。 它们的器件消耗是它们无法处理高电流。
-Marcoo
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