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Problem mit DC/DC Buck Converter als dimmbare Konstantstromquelle für LED
12ahUKEwjxn5nQ-r3vAhXq6rsIHXFVBfoQMygAegQIARAu..i&docid=51mnWMFdgFUACM&w=691&h=419&q=xl4015%20lm358%20tl431%20schematic&client=opera&ved=2ahUKEwjxn5nQ-r3vAhXq6rsIHXFVBfoQMygAegQIARAu Wie man sieht, wird "Lowside" der Strom gemessen (Shunt 50mR). Option A: Erhöhung R_Shunt, um 0-5A auf max. 0-3A zu
. Evtl. 85mR oder evtl. sogar 100mR wären mögliche Werte. Option B wäre übrigens noch, die vom TL431 generierten 2,5V (über 71,5k zu 0-10k heruntergeteilt rund 0-300mV) über eine Neudimensionierung jenes Spannungsteilers und/oder Zusatz- Serienwiderstand auf rund 180mV zu begrenzen. (Unter
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Falsch gelabelte Zenerdioden?
nicht, wie ON reagiert. Danke euch im Voraus und Sorry, dass ich auch einmal eine Frage poste. TL:DR. Zenerdiode bei Mouser kaufe. Durchbruchspannung laut Datenblatt und Marking 1V8. Echte Durchbruchspannung 4V01. Hashtag nixgut. Bitte helfen machen.
Tam H. schrieb im Beitrag #6621654: > Muss mir also etwas anderes > einfallen lassen... TLV431 o.ä.
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band gap referenz verstehen: Simulation aus Transistoren
Mir gings nur darum, seit Jahren wollte ich mir die Funktion ansehen. Und immer hatte ich dann einen TL431 oder ähnliches zur Hand und habs nach hinten verschoben. Jetzt wollt ich wissen wie's geht, und wenn ichs schon weiß, kann ich auch nen kleinen Text dazu machen.
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Heissdrahtschneider Brucherkennung
geht. Dann die Labornetzteilspannung reduziert über einen Spannungsteiler analog messen, oder per TL431 aus der Spannung ein Schaltsignal machen.
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Supercap 2,7V Frage zur Überspannung
China-Dinger funktionieren, nehme ich mir vielleicht mal die Zeit, mit Zenerdioden oder auch mit dem TL431 rum zu spielen.
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Strom sparen mit Low Power NE555 als Multivibrator an 3V (Out of Spec)
> verkaufte/produzierte IC. Das ist falsch. Der am meist verkaufte IC ist mit großem Abstand TL431 und dessen Varianten. Man sagt auch: Wenn Sie das lesen, sitzen sie nicht weiter als 1m vom nächsten TL431 weg. Im Gegensatz zum Veralteten NE555 ist der TL431 außerdem nützlich. Der NE555
ohje schrieb im Beitrag #6614555: > Der am meist verkaufte IC ist mit großem Abstand TL431 und dessen > Varianten. Oh, das wird in Streit ausarten :) > Im Gegensatz zum Veralteten NE555 ist der TL431 außerdem nützlich. Das kann man allerdings unterschreiben. Wobei ich das allerdings
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Relais ab PWM Schwellenwert einschalten, Schmitt-Trigger, Zenerdiode?
| ___|___ |~| | | | |<----[===]---+----| TL431 | |_| | |_______| | === | | | | GND GND GND [/pre] Ab 2,5V Schaltet der TL431 ein. Ich glaube
habe die ganze Zeit nur an die 11 Volt > gedacht. Misst. Eben 1V Hysterese. Da braucht der TL431 eben noch einen Transistor.
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OPV-Darlington Spannungsregler, wie stabil sind solche Schaltungen?
einen uA723 der ~20.5V ausspuckt. Der Nachregler ist im Moment ein LT1085 in Verbindung mit einer TL431 Referenz, der Regler ist ohne Referenz aber schon nicht super stabil. Für unwesentlich mehr Geld als der LT1085 kostet könnte man auch einen OPV Regler benutzen, das wollte ich schon immer mal
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Batterieladegerät mit LM317
Helge schrieb im Beitrag #6608573: > vielleicht enthält deine bastelkiste diese bauteile? den TL431 hab ich definitiv nicht.....
>>> den TL431 hab ich definitiv nicht..... >> >> Es tut ja irgendeine Referenzspannung. Z-Diode, 7805, irgendwas. > Hab ich 7805 oder eine 5.1V Z-diode , Sage niemals nie, hab doch 2 TL431 gefunden,- Was
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Brauche Hilfe im datascheet sehe Bilder GT10 GT903 weiß nicht was das für eine teil ist
Die sind zudem falsch montiert, die gehören parallel zu C923. Bei 4000V zwischen C und A eines TL431 gäbe es ganz woanders schon Funken. Übrigens ist auch C923 im Schaltplan nicht ausreichend beschrieben, das muss ein Y1 Kondensator sein .
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KSQ mit Diode oder Transistor temperaturkompensieren?
Jens schrieb im Beitrag #6600944: > Was ist jetzt > besser, Diode D1 oder Transistor Q2? TL431LI https://www.ti.com/lit/ds/slvsdq6a/slvsdq6a.pdf
> einigermaßen funktioniert. Vorschlag: Figure 39 auf Seite 30: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
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High Power (RGB) LED mit Spannungsregler und Vorwiderstand
kompensieren. Das wiederum erfordert eine enge thermische Kopplung und auch passende LED. Das wird mit dem TL431V (Uref=1.24V) wesentlich stabiler, ändert aber nichts daran, dass diese Variante fast das 1,5-fache der LED-Leistung verbrät. Auch muß man wegen der PWM sehr darauf achten, dass der Stromregler nicht
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Kleines, einstellbares Schaltnetzteil
Besser wäre es vermutlich die den TL431 von deinen 5V Schaltnetzteilen zu suchen und den Spannungsteiler so zu modifizieren, dass am Ausgang auf 5,3V geregelt wird. Dann hast wenigstens noch ne galvanische Trennung falls notwendig.
nicht fähig einen Text verstehend zu lesen? Da steht doch deutlich in Deinem ebay Link: ...wide 431 precision voltage stability DC5V output... D.h. übersetzt: In der Schaltung ist ein TL431 clone verbaut, und die 5V werden über Widerstände auf dem PCB eingestellt. Sagten dir doch schon die Vorposter
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40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann
ich "(Abart des bekannten) TL431". Und dieser spuckt bei REF direkt an C (bzw. K) genau diese 2,5V aus. Würde @Old P. diesen Stein nicht kennen, ... völlig ausgeschlossen. Das ist die meistverwendete Spannungsreferenz der Welt
trans schrieb im Beitrag #6592030: > Ohne Deinem Link zu folgen behaupte ich "(Abart des bekannten) TL431". > Und dieser spuckt bei REF direkt an C (bzw. K) genau diese 2,5V aus. > Würde @Old P. diesen Stein nicht kennen, ... völlig ausgeschlossen. Ach was... ;-) > Das ist die meistverwendete
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Li-Ion Akku Laderegler für Datenlogger
ATMega nicht. Einfach den Strom auf GND fließen lassen ist auch keine sonderlich gute Idee. Besser: TL431LI oder NJM1431A (mittels Spannungsteiler auf 4.1V gestellt) parallel zum Akku und Solarzelle schalten. Pfennigfuchser schrieb im Beitrag #6592168: > Ein funktionierendes BMS sollte aber zwischen
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wie pMOSFET für Strombegrenzung kühlen
zu begrenzen, und die meisten Netzteile mit UC384x erzeugen neben der Sekundärspannung die über TL431 und Optokoppler zurückregelt aber auch die Spannung für den UC384x mit einer extra-Wicklung auf Primärseite, die können also nicht unter 1.2V regeln wegen der Optokoppler-LED und gehen schon viel
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Welchen Laderegler könnt ihr mir empfehlen?
Akku keine integrierte Schutzschaltung haben sollte nur genauer sein als die Z-Diode. Mindestens ein TL431B, durch 0.5% Widerstände eingestellt auf 4.2V, und damit er 1.2A schafft mit einem externen Transistor verstärkt wie im Datenblatt beschrieben. Ich wurde einen TLV431B nehmen, den kann man auch geringeren
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Port Pin an AREF?
Softwarekonfiguration. Wie auch immer, du brauchst eine sensorabhängige Variante. Man könnte auch einen TL431 nehmen (https://www.ti.com/lit/gpn/tl431). Der hat nominal 2.5V, kann aber durch externe Beschaltung auf höhere Spannungen umgeschaltet werden, siehe Bild 21 in dem Datenblatt. Und es gibt auch Derivate
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Balancer für LiIon Bezugsquelle
Abdul S. schrieb im Beitrag #6561967: > Zenerdioden Die streuen zu sehr. TL431 oder einen besseren Typ.
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TL431 und Potentiometer
Bedrängnis komme eine externe Referenzspannung zu benötigen. Daher der Gedanke. :-) Dieses Modell vom TL431 hat eine Genauigkeit von 0.5%... ich denke dann reicht es wirklich ohne Justierung auf Hardwareseite zu arbeiten... Mit freundlichen Grüßen, Ben
keine verstellbare Spannungsquelle sondern nur eine Feinkorrektur, um Exemplarstreung der R's und der Tl 431 auszugleichen. Festwiderstände haben wesentlich genauere Werte und wesentlich geringeren Temperaturgang als R-Trimmer oder Potis. Schau Dir auch mal das Datenblatt des TL 431 an, welche Streuung
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Hilfe bei Schaltungsdesign um den LM723
sollte eine Schottky Diode sein, damit man bis auf 0 Volt runter kommt. Die Diode D2 kann durch eine TL431 ersetzt werden: https://www.mikrocontroller.net/topic/160342?page=1#5177267
wirklich obsolet. Heutzutage nimmt man Referenzelemente. Am einfachsten und billigsten wäöre da der TL431.
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Einfache Einschaltverzögerung mit Problemen
du hast, nimm einen Darlington (BC517), einen MOSFET (2N7002L) oder mit anderer Beschaltung einen TL431 oder einen NE555.
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unbekannter IC
entspricht also den selben Regeln, nur das in der unteren Zeile die komplette Bezeichnung steht. Auch TL431 finden sich da. Also nix für ungut, Pille
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Suche: störungsfreie analoge Audio Schutzschaltung
kleinen Spannungen sind alle Z-Dioden zu bananig, sprich, die Kennlinie ist nicht sonderlich steil. TL431 & Co sind hier auch unbrauchbar.
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
die Amplitude zwischen 0 und 2V einstellen können Du machst die 2V5 schön niederohmig (z.B. mit TL431 + Abblockung) und über ein Poti verbindest du die 2V5 mit R1/Pin3.
Elliot schrieb im Beitrag #6546760: > Du machst die 2V5 schön niederohmig (z.B. mit TL431 + Abblockung) und > über ein Poti verbindest du die 2V5 mit R1/Pin3. Siehe Anhang. Der Generator liefert +5V/0V, die Ausgangsspannung liegt auf 2,5V mit dem überlagerten Rechteck, der sich bis
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Controller an 230V
eine Vorregelung per Zener-Diode erforderlich ist. Besser ist die Verwendung eines Querreglers (etwa TL431). Dessen Vorwiderstand wird so dimensioniert, dass die Spannungsschwankungen am Ladekondensator bei maximalem Entnahmestrom gerade ausgeglichen werden können. In diesem Fall erscheinen 150 Ω angemessen
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3S Akku über Solarzelle laden
Falls die Solarzelle wirklich nur wenige 100mW hergibt, dann tut's als "Ladeschaltung" auch eine TL431 Shunt-Referenzdiode, welche die Spannung begrenzt und die überschüssige Energie vernichtet. Jedenfalls ist das nicht die Aufgabe der Akku-Schutzschaltung!
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FY6900
. Die 5V stehen stabil bei 4,9V, was auch kein Wunder ist, denn die werden vom Netzteil direkt per TL431 geregelt. Die +/-12V sind nur über den Trafo verkoppelt, was aber trotzdem relativ gut funktioniert (Sperrwandler, der schiebt die meiste Energie in den Ausgang, der relativ am höchsten belastet ist
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Spannungsbegrenzung auf 5V - aber bloß wie?
Ein Shuntregler als TL431 würde sich anbieten.
Marek N. schrieb im Beitrag #6533438: > Ein Shuntregler als TL431 würde sich anbieten. Das ist effektiv auch bloss eine Z-Diode, nur eine bessere.
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Schutz gegen zu hohe Spannung im Niedervoltbereich
[/pre] Um den Thyristor zu Zünden brauchst du eine positive Spannung am Gate. Der Ausgang des TL431 geht aber *runter*, wenn er zünden soll. Du bräuchtest einen Thyristor, dessen Gate an den PNP Transistor angeschlossen ist. Gibt es das überhaupt? Bei einem Triac geht das aber mit dem "Umdrehen
der Zenerdiode hast du eine positive Zündspannung. Die ist aber nicht so genau festgelegt, wie beim T431.
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zwei 11KW-Wallboxen statt einer 22kW
TL431 schrieb im Beitrag #6534955: > Ich hab einfach alles soweit vorbereitet das der Elektriker nur noch das > Kabel in die Klemme der Wallbox stecken muss. Macht der das auch bei einer Wallbox die
TL431 schrieb im Beitrag #6541399: > Der Elektriker hat sich die Verteilung angesehen und gesagt: sieht super > aus, geht klar! meinte er mit dem Superaussehen Deine Frau?
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saubere DC Versorgung angestrebt
obendrauf: Es täte auch ein LM723 (+ zwei Rs und zwei Cs) als Alternative für mein Beispiel vorhin (TL431).
- 3 ppm / Grad - 0.04% Genauigkeit - 8 Euro bei Digikey Jedenfalls eine andere Klasse, als der TL431.
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Wie regelt ein LM385?
Spannungsregler möchte ich einen LM385 nehmen, und verstehe nicht ganz, wie dieser funktioniert. Der TL431 zum Beispiel vergleicht ja die Spannung am REF Pin, und beim Überschreiten von 2,5V wird der Ausgang des internen Op-Amps positiv und der NPN-Transistor zieht die Versorgungsspannung nach unten, bis
Eingangsspannung aufgezeichnet, das hat auch noch einmal geholfen. Jetzt ist auch klar, weshalb im Gegensatz zum TL431 eine höhere Spannung am Feedback-Pin auch zu einer höheren Ausgangsspannung führt.
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ADC Eingang - Signalaufbereitung
keine Z-Dioden wie in > Unbenannt2.png die sind viel zu schlecht und die besseren Bandgaps wie TL431 zu langsam. Normalerweise reicht ein Vorwiderstand, das clamping übernehmen die Eingangsschutzdioden des Bauteils. [pre] Analog--10k--A/D-Wandler-Eingang. [/pre] Die genaue Dimensionierung
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Schaltnetzteil, Ticken im Kaltzustand
Transistoren und Schaltkreise verbaut nicht auf dem Foto erkennbar): - Optokoppler CNY17G-2 - Regler TL431A - Mosfet P7NB60FP - Regler UC3842 (auf der Rückseite) Am TL431A und UC3842 sahen einige Lötstellen nicht ok aus und diese habe ich nachgelötet. Die Elkos sehen meiner Meinung nach ok aus. Die
Kenntnisstand würde ich mit "Hobby" beschreiben. Ich hätte auf Verdacht die Elkos, Widerstände und den TL431 getauscht. Weiterhin die beiden Bauteile oberhalb der Widerstände, da die durch die Abwärme ggf. Schaden genommen haben. Das dunkelgrüne Bauteil ist ein 10nF Folienkondensator mit 400V Spannungsfestigkeit
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Flyback Netzteil TNY266PN
mit einem Funktionsgenerator seine Funktion überprüfen. Da haben sich die Knallköppe sogar den TL431 gespart und stattdessen eine gaaanz tolle Idee gehabt, die 5V mit weicher Z-Diode zu messen. Das prinzipielle Problem im Regelkreis ist immer da, wenn es z.B. einen Kurzschluss sekundär gibt. Wenn
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Step Down Wandler N-Channel - LT Spice
Regelung (von U und/oder I) Auch das ist mit der Schaltung kein Problem, man kann sich bequem mit einem TL431 und PNP-Transistor das entsprechende Regelsignal von der positiven Betriebsspannung holen und auf den Regelkreis geben. Den Strom kann man auch im Source-Zweig des Schalttransistors messen falls die
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Netzteil mit IC UTC3842D Spannung erhöhen
R21 und R23 bilden den Spannungsteiler für den TL431 (IC2).
hinz schrieb im Beitrag #6476169: > R21 und R23 bilden den Spannungsteiler für den TL431 (IC2). sicher? mir schauts mehr nach R25 statt R21 aus
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NE5532 - Möglichkeit das Rauschen zu reduzieren?
Jumper-Litze, die 1 x quer über das Breadboard geht ... Danke und Grüße P. Datenblätter: CJ431 - https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Changjiang-Electronics-Tech-CJ-CJ431_C3113.pdf LM358 - https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/ON-Semicon-ON-LM358DR2G_C7950.pdf NE5532 - https://datasheet.lcsc.com/szlcsc
aufgefallen. Überhaupt ist das ganze Referenzspannungsgedöhns vollkommen overengineered. Stell deinen TL431 einfach mit den zwei Widerständen auf 3.3V ein und schmeiß die ganzen OPV da raus. Ein Elko plus Kerko über der Referenz ist sicher gut (Bandgap-Referenzen tendieren zum Rauschen). Und die Halbierung
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Problem mit Analogen Eingang und Clampdiode -> VCC wird zu hoch
wenn die bei 5,6V eine recht bananige Kennlinie hat. Deutsche Pedanten nehmen einen Shuntregler ala TL431, der bei 5,5V anspricht.
Aus Erfahrung: Reicht da eine 5.1V Zehnerdiode über VCC? Zener sind zu ungenau. Ich würde lieber TL431 nehmen, mit 27k und 33k (oben) als Fb-Teiler, für ca. 5v55. Zwischen Kathode und Vcc besser noch Lastwiderstand, damit auf TL431 nicht zu viel Wärme kommt; z.B. 47 Ohm. So wird auch Verbrauch in dem
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ADF4350/1 Mangelhafte Referenzfrequenzübersprechdämpfung am HF-Ausgang
Keyklicks ist absolut nichts zu hören. Ich habe mir schon überlegt ob es nicht ausreichen würde einen TL431C Shuntregler mit nachfolgenden heftig LP-gefilterten Emitterfolger zur 3.3V Bereitstellung einzusetzen und aus der 5V Versorgung zu erzeugen. Sonst müsste ich mir erst einen ADP150 oder ähnlich bestellen
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STM32 F303 Quarz Instabil
linearen Mustern. Hier ein schönes Beispiel für sowas: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TL431_432.pdf Seite 8, unten links. Natürlich hat der TO einen anderen Regler verwendet, aber die Abhängigkeit von ESR und Kapazität ist oft ähnlich komplex. Nur zeigen das die Hersteller meist nicht
M. schrieb:> > Hier ein schönes Beispiel für sowas: > https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TL431_432.pdf > Seite 8, unten links. Die Grafik ist mal fies. Gibt's bei meinem LDO natürlich nicht. Das Datenblatt ist da nicht so informativ https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1811101611_MICRONE-Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211A33PG-N_C236673
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230V erkennen Schaltung umbauen
Wenn man auf 10% Spannungshub triggern will, wird man ohne bessere temperaturkompensierte Messung (TL431 mit Teiler) auch kaum auskommen.