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12v 3842 tl431多少电阻,UC3842的启动电阻的大小如何确定通过电阻降压

来源:整理 时间:2023-08-27 02:12:26 编辑:亚灵电子网 手机版

1,UC3842的启动电阻的大小如何确定通过电阻降压

这个芯片启动时是通过一个120K/0.5W电阻接在310V上的,在电路正常启动后,是靠开关变压器副线圈提供的12V正常工作的。

UC3842的启动电阻的大小如何确定通过电阻降压

2,tl431稳压电路可调电阻用多少

TL431是一个标准电源,电阻一般要求在1K以上

tl431稳压电路可调电阻用多少

3,电动车充电器TL431和在一起的电阻烧了我更换了功率管和3842是好

TL431和在一起的电阻,变压器后边,先把3842周围及本身弄好,保证正常起振才行,再查变压器后极,办法是,把开关管卸掉,保险换成100W灯炮,通电,测3842第6脚,和第7脚,必须有2V和12V左右电压波动,才能证明正常起振,TL431周围是上下偏置,配合光藕,适当调整输出即可,可以参考图纸

电动车充电器TL431和在一起的电阻烧了我更换了功率管和3842是好

4,tl431的上下电阻

这个问题其实和流过431 K极的电流有关,A极接地,k极的电压一般在2.10V左右,然后流过k极的电流一般在10mA.所以,12V输出的话取820R或者680R,5V输出的话去470R.

5,TL431基本应用电路中这三个电阻取值多少电路比较安全

从安全角度讲,R1没有要求,调整R1就可以得到不同的Vout,一般不大于100K;R2=V cc乘以1K就可以了;关键是R3,太小了就容易烧坏TL431,太大了就会Vout不稳定。最小R3=(V cc-2.5)乘以0.02K;最大R3=(V cc-2.5)乘以0.5K(小阻值电阻要考虑功率的),可以得到2--50毫安以下稳定的Vout。

6,tl431限流电阻如何计算

R5-R9的作用是是限流和分掉部分电压,因为输入是15V,输出是5V,这几个电阻分掉多余的电压(15V-5V=10V)。TL431工作电流为1mA到100mA,可以让TL431的工作电流为20mA,这几个电阻并联后阻值可大概取为(15-5)/20mA=500欧姆,5个电阻分担20*20*500/1000000=0.2W的功率足够了,这样的话每个电阻可为2.5K。R10和R11选择1K的电阻,有点偏小,为了尽量减小功耗,建议两个同时选择10K的电阻,这样功耗不大,电阻安全,同时可以减少分流。

7,用TL431做调压电路输出1224V电流12A控制直流电机调速求怎么

到 百度文库 搜 TL431431 可调电压基准用 431做推动 电源要 50w以上
你好!Vref :输出电压的分压值=2.5V 就行;lref :输出电压-2.5V/电阻;比如:12V-2.5V/1K=8~15mA,就行!希望对你有所帮助,望采纳。
Vref :输出电压的分压值=2.5V 就行;lref :输出电压-2.5V/电阻;比如:12V-2.5V/1K=8~15mA,就行!

8,tl431限流电阻如何计算

R5-R9的作用是是限流和分掉部分电压,因为输入是15V,输出是5V,这几个电阻分掉多余的电压(15V-5V=10V)。TL431工作电流为1mA到100mA ,可以让TL431的工作电流为20mA,这几个电阻并联后阻值可大概 取为 (15-5)/20mA=500欧姆,5个电阻分担20*20*500/1000000=0.2W的功率足够了,这样的话每个电阻可为2.5K。R10和R11选择1K的电阻,有点偏小,为了尽量减小功耗,建议两个同时选择10K的电阻,这样功耗不大,电阻安全,同时可以减少分流。

9,TL431分压电路计算公式

VOUT=2.495*(1+R1/R2),R1是上偏置电阻,一端接正电源,一端接TL431的R脚。R2是下偏置电阻,一端接负电源,一端接TL431的R脚。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Vref(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a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。封装形式:TO - 92、SOT - 89、SOT - 23。扩展资料:并联式稳压电源(TL431)的最大输出电流就是它的最大功率时的最大吸入电流。计算方法为:Io=(Vcc-Vo)/R1)-2mA ,当然还必须满足不超过TL431的最大功率:Vo*Io《0.5 以上就是安全使用TL431的方法。R5-R9的作用是是限流和分掉部分电压,因为输入是15V,输出是5V,这几个电阻分掉多余的电压(15V-5V=10V)。TL431工作电流为1mA到100mA ,可以让TL431的工作电流为20mA,这几个电阻并联后阻值可大概 取为 (15-5)/20mA=500欧姆,5个电阻分担20*20*500/1000000=0.2W的功率足够了,这样的话每个电阻可为2.5K。R10和R11选择1K的电阻,有点偏小,为了尽量减小功耗,建议两个同时选择10K的电阻,这样功耗不大,电阻安全,同时可以减少分流。参考资料来源:百度百科 -分压电阻
VOUT=2.495*(1+R1/R2)R1是上偏置电阻,一端接正电源,一端接TL431的R脚。R2是下偏置电阻,一端接负电源,一端接TL431的R脚。
没有电路图,没法回答tl431一般做稳压,带基准的电压比较器,恒流源。。。

10,电路中817和TL431如运作的

是一个电流型的反馈回路,具体请看参考资料:在TOP 及3842等单端反激电路中的反馈电路很多都采用TL431,PC817作为参考、隔离、取样。现以TOPSwicth典型应用电路来说明TL431,PC817的配合问题。见附图对于图e799bee5baa6e4b893e5b19e31333262346532 1 的电路,就是要确定R1、R3、R5 及R6 的值。设输出电压Vo,辅助绕组整流输出电压为12V。该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817二极管-三极管的电流变化去控制TOP管的C极,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP 管的控制特性。从TOPSwicth 的技术手册可知流入控制脚C 的电流Ic 与占空比D成反比关系。如图2所示。可以看出,2mA 6mAIcDminDmax占空比D(%)控制脚电流Ic(mA)自动再启动PWM斜率图2 TOPSwitch占空比与控制电流的关系Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice也应在这个范围变化。而Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817 的Vce与If 的关系曲线(如图3 所示)可以正确确定PC817 二极管正向电流If。从图3可以看出,当PC817 二极管正向电流If 在3mA 左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽向电流If的关系的范围内线性变化。符合TOP管的控制要求。因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA。再看TL431的要求。从TL431 的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika 可以在从1mA 到100mA 以内很大范围里变化,一般选20mA 即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载。不过对于TOP器件因为死负载很小,只选3-5mA左右就可以了。确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了。根据TL431 的性能,R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+ R5/R6) Vr式中,Vo 为输出电压,Vr 为参考电压,Vr=2.50V,先取R6 一个值,例如R6=10k,根据Vo的值就可以算出R5了。再来确定R1 和R3。由前所述,PC817 的If 取3mA,先取R1 的值为470Ω,则其上的压降为Vr1=If* R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=Ika-If,因此R3 的值可以计算出来: R3= Vr3/ Ir3= (Vr1+Vf)/( Ika-If)根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo-Vr3,式中Vo取值比Vo大0.1-0.2V即可。举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,R5=(Vo/Vr-1)R6=(12/2.5-1)*10=50K;取R1=470Ω,If=3mA,Vr1=If* R1=0.003*470=1.41V;Vr3=Vr1+Vf=1.41+1.2=2.61V;取Ika =20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3= Vr3/ Ir3=2.61/17=153Ω;TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo-Vr3=15.2-2.61=12.59V结果:R1=470Ω、R3=150Ω、R5=10KΩ、R6=50KΩ
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