TL431 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ-ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ LM317 ಚಿಪ್ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಅಂತರ್ಗತ ಅನನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು TL431 ಚಿಪ್ನಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 2.5 ರಿಂದ 36 V ವರೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

TL431 ಚಿಪ್‌ನ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ.

TL431 ಚಿಪ್ ಎಂದರೇನು

ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಮೈಕ್ರೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿಯಂತ್ರಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಮೂರನೆಯ ದಾರಿಯೂ ಇದೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಂತರ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೈಕ್ರೋಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎ ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟ್ರಾನ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೊಕಪ್ಲರ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ವಸತಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು, SMD-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ TL431 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಆರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ "ಪ್ಯಾಕ್" ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ SOT ಸೇರಿದಂತೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಿನ್‌ಗಳು 3. ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

TL431 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ 90+ ಪ್ರತಿಶತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕು:

  • ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿತಿಗಳು 2.5 ... 36V (ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆಧುನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು 1.5V ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ);
  • ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರವಾಹವು 100 mA ಆಗಿದೆ (ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ);
  • ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ (ಸಮಾನ ಬೈಪೋಲಾರ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ) ಸುಮಾರು 0,22 ಓಮ್;
  • ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ - 0,2 ... 0,5 ಓಮ್;
  • Uref=2.495 V, ನಿಖರತೆ - ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ± 0.5% ರಿಂದ ± 2% ವರೆಗೆ;
  • TL431C ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 0 ... + 70 ° С, TL431A ಗಾಗಿ - ಮೈನಸ್ 40 ... + 85 ° С.

ತಾಪಮಾನ ಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಡೇಟಾಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಿನ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಚಿಪ್ನ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ, ನಿಯಂತ್ರಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

TL431 ಚಿಪ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆ.

TL431 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆದಾರನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 2.5V ನ ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Vref ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನ್-ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ, ಹೋಲಿಕೆಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶೂನ್ಯ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.ನೇರ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 2.5 V ಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಡಯೋಡ್ನ ಹಿಮಪಾತದ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ! ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಬಿಡಬಾರದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 µA ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ - ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇತರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ, ನೀವು 2.5V ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಪರ್ಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

TL431 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿ ಪ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಾರಗಳು, ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸಾರಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವೇದಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಸಂವೇದಕವು 2.5 ವಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಚಿಪ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಇಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಇಡಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ರಿಲೇ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1 ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. R2 ನಿಲುಭಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು LED ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

TL431 ಚಿಪ್ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ - ಹೋಲಿಕೆದಾರ.

ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸೇರ್ಪಡೆ TL431 ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಅಂತಹ ರಿಲೇಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ TL431 ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್.

ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ TL431 ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲು ಸರಳವಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2.5V ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಲುಭಾರವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ! AVR ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು. ಇದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟ್ರಾನ್ ನಂತಹ ಶಬ್ದ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು R1 ಮತ್ತು R2 ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ TL431 ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು R1 ಮತ್ತು R2 ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಸ್ಲ್ಯೂ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ). ಉಸ್ತಾಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಭಾಜಕದಿಂದ, ಇದನ್ನು Ustab=2,495*(1+R2/R1) ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಈ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ (1 + R2 / R1) ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್.

ಪ್ರಮುಖ! ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲೂಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ಅಂತಹ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಕ್ಷತೆಯು Uin/Uin ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಣಾಮದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ TL431 ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಅದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Uin/out ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು.

ನೀವು TL431 ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

TL431 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಂತ್ರಕ.

ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರವಾಹವು Istab=Vref/R1 ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

TL431 ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿ.

ಪ್ರಸ್ತುತವು Io=Vref/R1+Ika ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಲುಭಾರದ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು Rb=Uinh(Io/hfe+Ika) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಆರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ hfe ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರೇಡಿಯೋ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. TL431 ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಂದೋಲಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾದೃಶ್ಯಗಳು ಯಾವುವು

ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ-ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ (ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ), ಮೊಟೊರೊಲಾ, ಫೇರ್‌ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. Vref=2.75 V ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್‌ಗಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ TL430 ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಚಿಪ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದು SMD- ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಯುಗದವರೆಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇತರ ತಯಾರಕರು ಇತರ ಅಕ್ಷರದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 431 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು (ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಪರಿಚಿತ ಚಿಪ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ). ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ:

  • KA431AZ;
  • KIA431;
  • HA17431VP;
  • IR9431N

ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲುವ ಇತರ ಚಿಪ್‌ಗಳು. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ-ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ತಯಾರಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇಶೀಯ ಅನಲಾಗ್ ಇದೆ - KR142EN19A, KT-26 (ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲ ಚಿಪ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ <0.5 ಓಮ್.

SG6105 PWM ನಿಯಂತ್ರಕ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು TL431 ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲುವ ಎರಡು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

TL431 ಚಿಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಮೈಕ್ರೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷಕನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

TL431 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 36V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. R1 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತವು 10-15 mA ಅನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. R1 ಮತ್ತು R3 ಅನುಪಾತವು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ, R3 ಮೇಲೆ 2.5 V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ, 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0V ನಿಂದ ಏರಿದಾಗ R3 ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚಿಪ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಎಲ್ಇಡಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ - ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೂಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು R3 ಬದಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಟಿಯೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಇಡಿ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪೊಟೆನ್ಟಿಯೊಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ TL431 ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ IC ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. TL431 ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು: