LM431 IC-pinnekonfigurasjon, arbeid og dets applikasjoner

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





IC LM431 er en tre-terminal regulator, og hovedfunksjonen til denne IC er en foranderlig utgangsspenning, og temperaturstyrken er garantert over hele temperaturområdet for prosedyren. Disse integrerte kretser er tilgjengelig i pakken med brikkestørrelse med teknologien til nasjonalens mikro-SMD. Utgangsspenningen til denne IC kan variere fra de ovennevnte 2.5V til 36V bare ved å velge to utvendige motstander som fungerer som et spenningsseparert nettverk. På grunn av de raskt aktiverende egenskapene, er denne IC et enestående alternativ for flere applikasjoner av Zener-diode . Lignende komponenter i denne IC inkluderer hovedsakelig LM432, NJM2821, ZXRE060. NJM2822, NJM2820, Denne artikkelen diskuterer en oversikt over IC LM 431.

LM431 IC-pinnekonfigurasjon

IC LM431 inkluderer tre pinner, og funksjonen til hver pinne er diskutert nedenfor.




  • Pin1 (katode): Dette er shuntstrøm eller o / p-spenning
  • Pin2 (referanse): Denne pinnen er for justerbar o / p-spenning
  • Pin3 (Anode): Denne pinnen er normalt jordet
LM431 IC

LM431 IC

LM431 IC-funksjoner

Funksjonene til IC Lm431 inkluderer følgende.



  • Utgangsstøyen er lav
  • Utgangsspenningen er programmerbar
  • Maksimum referansespenninger, så vel som katoden, er - 0,5V & 37V
  • Aktiver svar er raskt
  • Utgangsimpedansen er lav aktiv
  • Høyeste referanse i / p-strøm er 10mA
  • Temperaturområdet som er i bruk varierer fra 0 ° C til -70 ° C
  • Tilgjengelig i SOIC-8, TO-92 og SOT-23-pakker
  • Den gjennomsnittlige temperaturkoeffisienten er 50 ppm / ° C
  • Høyeste kraftuttak er 0,78W
  • Høyeste konstant katodestrøm er 150mA

LM431 IC-basert Crowbar Circuit Diagram

Hovedfunksjonen til brekkjernekretsen er å forhindre kretsen fra overspenning strømforsyningstilstand. Den kan fungere ved å koble til en kortslutning ellers lav motstandsbane over utgangsspenningen. Utformingen av denne kretsen kan gjøres ved å bruke LM431 IC (justerbar zener regulator), TRIAK , Sikring, tyratronrør som kortslutningsapparat etc.

Når de er aktivert, kan de hvile på strømmen og forhindre strømforsyningskretser, ellers, hvis det slutter å virke, blåser linjesikringen ellers strømbryter snubler. Koebestangskretsen er vist ovenfor. Denne spesifikke kretsen kan bygges med en LM431 IC for å kontrollere portterminalen til TRIAC. De motstander brukt i kretsen er R1 & R2, og deleren av disse kan levere referansespenningen til IC LM431.

Crowbar Circuit ved hjelp av LM431 IC

Crowbar Circuit ved hjelp av LM431 IC

Deleren er plassert slik at spenningen over den andre motstanden i vanlige driftssituasjoner er noe mindre enn Vref for IC. Fordi denne spenningen er mindre den minste Vref av IC, og en veldig liten strøm utføres gjennom IC. Hvis spenningsforsyningen forbedres, vil spenningen ved sekundærmotstanden gå over Vref og IC-katoden begynner å trekke strøm.


Hvis forsyningsspenningen øker, vil spenningen over R2 gå over VREF og LM431-katoden begynner å trekke strøm. Portterminalens spenning vil bli dratt ned, og overgår portterminalens spenning til TRIAC. Denne kretsen er atskilt fra en klemme når den dras, når den er aktivert, spenningen under utløsernivået, ofte nær GND. En klemme stopper spenningen fra å overgå et fast nivå. Derfor vil en brekkjernekrets ikke rutinemessig komme tilbake til vanlig prosess, da overspenningstilstanden er frakoblet, bør kraften løsnes helt for å avslutte ledningen.

En brekkjern kan eliminere kortslutningen mens forbigående er avsluttet, og lar enheten starte den vanlige prosessen på nytt. Kretsen bruker en transistor, GTO (gate slå av) tyristor for å kortslutte kretsen. Disse brukes ofte for å beskytte frekvensomformeren i rotorkretsen mot strømtransienter, så vel som det oppstod høy spenning med spenningsfallet i strømnettet. Derfor generatoren kan reise under feilen og raskt opprettholde prosessen selv gjennom spenningsfallet.

Fordelen med en brekkjernekrets sammenligner med en klemme er lavspenningen til brekkjernet tillater å bære høy feilstrøm uten å oppløse mye strøm. I tillegg er en brekkjernekrets mer enn en klemme for å deaktivere en enhet ved å kjøre en sikring og få oppmerksomhet mot det defekte apparatet.

Anvendelser av LM431 IC

LM431 IC kan brukes i flere kretsapplikasjoner, noen av dem inkluderer følgende.

  • Denne IC kan brukes til å designe en krets med en konstant strømkilde
  • Ved å koble ekstra transistor så vel som motstander til denne IC, kan den brukes til å designe høyeffektregulator.
  • Ved å koble ekstra motstander til denne ICen, kan den brukes til å designe shuntregulator med lav effekt.
  • Denne IC kan brukes til å erstatte Zener-dioden
  • Denne IC kan brukes som spenningsregulatorer
  • Den brukes til å overvåke spenningen
  • Det kan bli brukes i vask kretser samt aktuelle kilder
  • Den kan brukes til å bytte strømforsyninger , gjeldende lineær eller justerbar spenning

Dermed handler dette om LM431 IC-pin-konfigurasjon, funksjoner, kretsen med arbeid og dets applikasjoner. Denne IC er tilgjengelig for plasskritiske applikasjoner for plassbesparelse i pakkene til SOIC8, SOT23 og TO92. Den minste strømmen som brukes i denne IC er 1 mA, mens den høyeste strømmen som brukes i denne IC er 100 mA.

Denne IC brukes oftest i modusen for den lukkede sløyfen, uansett hvor referansenoden er festet mot o / p-spenningen gjennom en motstandsdeler, kan spenningen forbli under regulering så lenge den minste strømmen er mellom 1 mA og 100 mA. Her er et spørsmål til deg, hva er utgangsspenningen til LM431 IC ?