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单个431稳多少伏,tl431作单个3瓦led驱动电路电源4伏能行吗

来源:整理 时间:2023-10-29 16:13:24 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,tl431作单个3瓦led驱动电路电源4伏能行吗

单用TL431不够,电流不足以驱动LED,需要扩流。另外,3W的LED电压是多少,如果3WLED电压高于4V,那4V肯定不行
应该不行吧。

tl431作单个3瓦led驱动电路电源4伏能行吗

2,稳压二极管 TL431 参数

TL431的主要参数为: 1. 最大输入电压为37V。 2. 最大工作电流150mA。 3. 内基准电压为2.5V。 4. 输出电压范围为2.5~30V。
那是一个小型的稳压Ic

稳压二极管 TL431 参数

3,开关电路到t431的电压是几v

你说的是开关电源电路,到tlv431的电压是几V吧tlv431电压基准源,三个引脚,简单的来说就是如果A引脚大于B引脚2.5V,那么C引脚就和B引脚导通。所以在开关电源上一般是C接控制光耦,B接地,A接开关电源输出经过两个电阻分压后的2.5V电压

开关电路到t431的电压是几v

4,这个TL431的电路中电压怎么算的呢

至于A点电压怎么算,首先,整流输出电压(C7两端电压)V,给R8,R9和LOAD等效为一个电阻为Rload,则Rload上的压降为Rload*I那么mos管DS的电压为V-Rload*I。I即时这里的恒流电流38mA。然后对照MOS的转移特性曲线簇(不过一般管子不会标注一簇的,380就只有Vds25V的,而且Ids的范围很宽,你也读不到精确的值)找到38mA对应的Vgs电压加上采样电阻两端的电压就是A点的电压 查看原帖>>
1,830不是工作在完全导通状态,估计正常工作在放大状态,当c7的等效负载电阻小于约10.5k时,工作在放大状态,因此a点的电压

5,AZ431的基准输出电压一定是25V吗

①、关于以上这 三端温度补偿型精密稳压器AZ431芯片当 “基准端” (R)的电压上升至超过2.5Ⅴ时,内部电压比较器的同相端电压大于反相端电压,输出为高电平,使芯片内部的三极管向饱和发展,内阻下降,即 AZ431 K-A端的内阳(rkA)下降;反之,若R端的电压下降至低于2.5V时,则内阻(rkA)上升。由于AZ431内部的电压比较器具有高增益,所以R端的微小电压变化就会引起内阻(rkA)较大的变化,以此来发挥其控制作用的。
输出固定稳压值后 ,再用电阻分压。 tl431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图1a所示。同类产品还有图1b所示的双直插外形的。 tl431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图1a所示。同类产品还有图1b所示的双直插外形的。 tl431的主要参数为: 1. 最大输入电压为37v。 2. 最大工作电流150ma。 3. 内基准电压为2.5v。 4. 输出电压范围为2.5~30v。

6,压敏电阻431能耐多少伏电压

没错是430V!
我来补充你的,431压敏电阻是430V,诸如571就是570V,102就是1000V,楼上的,你连命名规则都搞错了。还有,压敏电阻431的并不是说超过430V就会损坏。430V只是压敏电阻的动作电压,也就是说超过430V电压压敏电阻才会内部短接保护电路。但是一般的压敏电阻厂家都至少要承诺10000次这样保护动作才损坏压敏电阻。
亲爱的楼主: “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压嵌位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“voltage dependent resistor”简写为“vdr”, 或者叫做“varistor"。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(zno)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(zn)和六价元素氧(o)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“ⅱ-ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。 祝您步步高升 记得点击采纳为最佳答案哦,谢谢咯

7,关于TL431输出电压不懂请老师们看一下

第一张图看不见不知R3是啥。输出电压只和R11,R13有关,Q3的ref脚是2.5V,如果R11=R13输出就是5V。实际工作的时候TL431处于放大状态,Q3阴极的电压不会到5V的,实际电压是根据流过光耦的静态电流决定(Vo-i*R6-Vf),该静态电流是根据你控制环路的需要设计的,该值不可太小,不然TL431无法工作;也不能太大导致Q3阴极电压过小使得ref脚无法输出2.5V。
1. R3相当于 R6 R17 U1-B部分2. 输出电压等于2.5 * (R11+R13)/R13.当输出电压升高时,R11R13分压也升高,TL431的控制端电压是不变的,TL431加大通过阴极阳极的电流,流过U1-B的电流增加,然后控制电路(没有画出)根据电流大小,调整输出电压降低。
输出电压只和R11,R13有关,Q3的ref脚是2.5V,如果R11=R13输出就是5V。  实际工作的时候TL431处于放大状态,Q3阴极的电压不会到5V的,实际电压是根据流过光耦的静态电流决定(Vo-i*R6-Vf),该静态电流是根据你控制环路的需要设计的,该值不可太小,不然TL431无法工作;也不能太大导致Q3阴极电压过小使得ref脚无法输出2.5V。  TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。  TL431是由德州仪器生产,所谓TL431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图1)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
1. 变压器次级相当于r32. q3的阴阳极间电压不等于5v,输出电压为5v
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