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Shunt-Regler mit 2 (dynamischen) Zuständen
den TLV431 (da die Impedanz ausreichend hoch ist, verkraftet der diese 12 mA ohne weiteres). Ein zweiter Spannungsteiler mit Summenwiderstand ebenfalls ~120 kOhm aber anderen Teilwiderständen wird via NMOS
bisherigen Schaltung (Breadboard, aber bin nicht ganz glücklich damit) mit einer weiteren Diode vom TLV431 Rail entkoppelt, damit die Energie in den Kondensatoren in der negativen PWM phase den MCU versorgen kann anstatt in den Spannungsteiler des TLV431 zurückzufliessen.
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npn als hi-to-low level shifter, fallende flanke verzögert
Signal +12V liefert, aber, je nach Zustand mit 0.1, 3 oder 6 mA belastet werden kann (muss - daher ein TLV431 in der Gesamtschaltung, der das Signal "von Haus aus" auf 12, 9 oder 6V ggü Vss hält). Aber wie weiter oben schon geschrieben - die Lösung mit einer (zwei) Schottky-Dioden als externe ESD und
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Kleines Weihnachtsprojekt, wer macht mit
kenne viele > Anforderungen: Natürlich wenig Stromaufnahme, Abschaltung bei 2V. Sehr einfach TLV431 (NICHT TL431) als Komparator für 2V Abschaltspannung, PNP-Transistor als Leistungsschalter > Strombelastbarkeit: 200mA, kurzschlussfest Sicherung davor > Achja: Sämtliche Bauteile "Durch-Loch-Steck
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Mindeststrom für Z-Diode
Josef L. schrieb im Beitrag #6901060: > Selbst ein TL431 braucht 1mA für eine saubere Steuerung, Der TLV431 kommt mit deutlich weniger aus.
Harald W. schrieb im Beitrag #6901757: > Der TLV431 kommt mit deutlich weniger aus Dafür hält er auch glatt 6V aus, hier ungeeignet. Der TLV431 von OnSemi hingegen würde gehen https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.6
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Einzelzellenüberwachung für 4 NiMh-Akkus
Transistors und des MOSFET. Wem das zu ungenau ist, der nimmt statt des Transistors und rote LED TLV4021, TLV4031, TLV4041, TLV4051 TLV40x1 Small-Size, Low-Power Comparator with Precision Reference 1,6...5,5V, 2µA; oder LTC1540 Ultralow Quiescent Current: 0.3µA Typ Adjustable Hysteresis Wide
sowieso leer ist. Und Rail-To-Rail sein. Und eine Referenz brauchst du auch noch. Und zwar keine TL431, sondern auch eine die kaum Strom braucht. Nein, Z-Dioden sind keine Lösung. Strom fliesst auch durch Spannungsteiler. Also keine Spannungsteiler. Und somit keine Differenz und keine Instrumentenverstärker
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suche Digitaltransistor mit höherer Basisspannung
höheren Spannungen, aber haben einen eeiten Ubergangsbeteich (1:2) und grosse Toleranzen (1:2). Ein TLV431 schaltet genau bei 1.24V. Aber ohne Zusatzbauteile (Widetstand) kommt nur der MOSFET aus.
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supervisory circuit
- welche Möglichkeiten gibt es, ohne weitere Versorgungsspannung die 2. Phase zu aktivieren (zB TL431 konstantspannung via mosfet?). Danke!
: Solange C ungeladen ist, wird der TL431 als klassischer Shunt betrieben, mit Vout ~= r1/r2 (zB 9V). Nachdem C ausreichend geladen wurde (~1.25V beim TLVH431), wird das N-mosfet aktiv, und der TL431 regelt auf eine neue, niedrigere Spannung
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Was für ein Bauteil ist das?
Dein Schaltplan hat keine Ähnlichkeit mit dem Layout. Möglicherweise ist es eine auf dem TLV431 basierende Referenzspannungsquelle. Deine Widerstandswerte wären dann aber auch falsch und der Kondensator unglücklich.
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3,7V Schaltung erklären
Wann welche LED angeht (oder durchbrennt) ist mehr oder weniger Zufall. Such nach was mit einem TL431 ...
aus sind. Da sind dann die Schaltschwellen auch nicht mehr temperaturabhängig. Ja, mit einem TL431 oder besser TLV431 geht es auch, braucht aber zusätzlich noch Transistoren um die LED zu schalten.
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Ist jeder Operationsverstärker im Grundsatz ähnlich?
OPV der eine kleinere referenz exakt verstärkt (das habe ich gestern gezeigt, 15V wandler und dann tl431C als referenz) Erlaubt sind 5% gesamtabweichung.
), was angesichts der minimalen Impulsdauer von 10µs schon grenzwertig ist. Der TLV1805 und der OPA991 sind beide deutlich schneller. Mit der parametrischen Suche auf den Herstellerwebseiten findet man auch noch ein paar weitere Typen. Alternativ könnte man auch diskret aus ein
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UF Flussspannung einer Diode
5.23 = 39.24., d.h. er reguliert auf 39.24 * 1.24V = 48.66V (die 1.24 sind die interne Referenz des TLV431). Der TO will aber nicht diese Spannung, sondern die Hysterese verändern.
verschrien, aber ich glaube ich habe noch ein TL431, könnte das glatt nachbauen.
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Übersspannungsschutz Supercap
www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Ftl431
Hast richtig gerechnet. Aber ziehe TLV431 in Betracht, der braucht weniger Strom. Dann aber auch die kleinere Referenzspannung beachten!
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TL431 bzw. TLV431, suche Alternative
Prozent) soll automatisch abschalten und bei Normalspannung wieder einschalten. Das geht mit den TL431 u. TLV431 recht gut, nur ist mir die Schalthysterese von 0,5 Volt zu groß.
Bruno F. schrieb im Beitrag #6660837: > Das geht mit den TL431 u. TLV431 recht gut, nur ist mir die > Schalthysterese von 0,5 Volt zu groß. Das liegt nicht am TL431 sondern an Deiner Gesamtschaltung mit dem Teil. Im Schaltplan wäre das zu erkennen.
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Präzisionswiderstand 'komponieren'
Heutzutage bei den "hellroten" LEDs mit 2.3V Flußspannung würde ich lieber eine 1.2V Referenzdiode (TLV431) hernehmen. Gruß Anja
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Falsch gelabelte Zenerdioden?
Tam H. schrieb im Beitrag #6621654: > Muss mir also etwas anderes > einfallen lassen... TLV431 o.ä.
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Solar-Auflade-Station
und parallel zur LiIon Zelle einen 4.2V shuntregler der maximal 500mA abführen muss, z.B.aus einem TLV431 und einem PNP BD137 Transistor aufgebaut. Hinter den Akku müsste dann ein step up Regler auf die 5V für die USB Buchse. Insgesamt ist der Aufbau aber ziemlich witzlos, deine Solarzellenleistung
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1.5V aus 12V erzeugen.
Z-Dioden unter 5.6V bei so geringen Strömen von unter 50uA ihre Spannung nicht halten, selbst 1.24V TLV431 mindestens 30uA brauchen, nimmt man so was wie MAX6006. Die 1.25V werden ausreichen, liegen schliesslich in der Mitte der Batterieentladespannung von 1.5 bis 0.9V. Nicht so einfach sind 3-Bein
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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 (vor
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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LED als einfache Spannungsanzeige für 5V-250V AC
___|____ | | IN o---|>|---[===]---+----+---| TLV431 | | | |________| |~| | | |_| === | | | | | | |
Spannungsteiler, bring die Eingangsspannung auf ca. 1,24V herunter, ab dieser Spannung schaltet der TLV431 die LED ein. Durch interne Dioden im IC wird die Spannung am Kondensators auf 2-3 Volt begrenzt. Der Kondensator sorgt dafür, dass die LED nicht flackert.
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Welchen Laderegler könnt ihr mir empfehlen?
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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ESP8266 mit Akku und Solar
Endeffekt braucht man zum Laden eines (LiIon) Akkus nichts als eine Maximalspannungsüberwachung, z.B. per TLV431 oder ICL7665. Das Solarpanel kann (über eine Diode die Akkuentladung nachts ins Solarpanel verhindert) direkt an den Akku. Besser geht es nur mit MPPT Reglern.
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Frage zu ECL-Gatter
Warum TL431? weil er sowohl Source als auch Sink kann. Ein normaler Spannungsregler für pos Spannung geht also nicht, weil der Strom von den Terminierungswiderständen Richtung GND fließen muss. > Darunter befinden
... für so eine Aufgabe gibt es den TLV3501, 4.5ns, Rail-to-Rail, High Speed Comparator with Shutdown alles ganz einfach, kostet wenig und funktioniert bei mir in vielen Projekten perfekt, ...
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Lipo 1S5P mit Solar Laden für Arduino
den Strom der Solarzelle über eine Diode an die Akkus und verhindert mit einem 4.2V shunt-Regler (TLV431 basiert oder HY2213) der den maximalen Strom der Solarzelle verträgt eine Überladung. > 2. Wie kann man den Größere Akkus z.b. 1S5P oder sogar 1A10P Schnell > laden Mit genug Strom. Und damit
Strom der Solarzelle > über eine Diode an die Akkus und verhindert mit einem 4.2V shunt-Regler > (TLV431 basiert oder HY2213) der den maximalen Strom der Solarzelle > verträgt eine Überladung. Die Sache mit der Shuntregelung kann oder will Sascha nicht verstehen - er hält krampfhaft an (ungeeigneten
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Flussspannung Diode
sowieso nachmessen und den Strommesswiderstand anpassen. Wenn Du es genauer haben willst, nimm einen TL431 oder den sparsameren TLV431. > Allerdings weiß ich nicht, mit welchem Strom das Multimeter misst. Das steht im Datenblatt des Multimeters.
Temperaturkompensation gespro- chen. Wenn man es besser haben will, gibts ja immerhin noch die Alternative mit den 431ern. Die können den Strom von 1,2mA auch ohne zusätzliche Transistoren treiben.
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Seltsamen Spannungsregler erwischt ?
Abdul K. schrieb im Beitrag #6304944: > Dann eben ein Shunt-Regler mit TLV431. So würde ich das machen. Die Z-Diode durch einen TLV431 ersetzen; der kommt mit ~80µA aus, statt 1mA wie der TL431. (noch besser wäre ein LM385 mit ~20µA). Den Emitterfolger wie gehabt. Und die Feedback-Spannung für den 431er am Emitter abgreifen. Als Transistor einen 80 oder 100V Typ. PS: Mist. Ich sehe gerade, daß weder der TLV431 noch der LM385 die ~12.6V vertragen. Also wohl doch ein TL431.
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Referenzspannung vor Lastschwankungen schützen
der eigentlich mit 3,3 V klar? Es geht dem TO darum Spannungseinbrüche abzufangen. Was macht der TL431 wenn er keine 3,3 V bekommt? Axel S. schrieb im Beitrag #6279846: > An 3.3V geht schon ein TL431 (2.5V). Aber wenn er 10mV braucht, wohl > besser ein TLV431 für 1.23V. Mit dem TLV431 (für 1.23V
:-) Wie du schon erwähnt hast, der LMV431 oder TLV431 wäre günstiger, weil die weniger Spannung benötigen.
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ATMEGA Solar Versorgung / Akkupufferung MT3608
Mit sowas könnte man es probieren. (Die Schaltung nur mit TLV431 und einem Mosfet, vielleicht stolpere ich noch mal drüber)
Dieter schrieb im Beitrag #6267401: > Mit sowas könnte man es probieren. > (Die Schaltung nur mit TLV431 und einem Mosfet, vielleicht stolpere ich > noch mal drüber) Jetzt noch ne Hysterese vom Ausgang des Opamp auf Vref dazu und dann schaltet das auch und betreibt den Mosfet nicht linear. Gruß
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SuperCap Balancer mittels µC
schrieb im Beitrag #6263501: > Ebay-Artikel Nr. 173800707489 > Vermutlich sitzt da drauf gar kein TL431, sondern was anderes, z.B. > LM4051. Der TL431 braucht 1mA um zu regeln, es fliesst bis zu 250uA ohne dass ref die 2.5V erreicht hat. Ein TLV431 regelt ab 55uA, da ist mit weniger als 15uA zu
dem > Lötkolben. Jaja, den Teufel mit dem Belzebub austreiben . . . > Mag sein, dass meine TL431 Balancerschaltung fehlerhaft ist. Ich habe > die Schaltung von dieser Balancerplatine geklaut: > Ebay-Artikel Nr. 173800707489 > Vermutlich sitzt da drauf gar kein TL431, sondern was anderes, z.B
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Einfaches Bleiakku Ladegerät
mit den unweigerlichen 0.7V Verlust. Wie soll das in die Schaltung passen? Ich habe mal TLV431 eingebaut. Gibt einen schönen scharfen Knick. Mit dem TL431 geht es auch, der hat aber deutlich mehr Reststrom. Dies könnte man zur Erhaltungsladung nutzen. Bei TLx431 Varianten müßten eventuell
mit den unweigerlichen 0.7V Verlust. Wie soll das in die Schaltung passen? Ich habe mal TLV431 eingebaut. Gibt einen schönen scharfen Knick. Mit dem TL431 geht es auch, der hat aber deutlich mehr Reststrom. Dies könnte man zur Erhaltungsladung nutzen. Bei TLx431 Varianten müßten eventuell
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Boost mit TPS43060
Drain-Source max. am LS FET. > Korrigiert mich falls ich einen Denkfehler habe. Deswegen ist der TLV431 drin, in der vielleicht trügerischen Hoffnung, schnell genug den TPS abzuschalten, der dann wieder softstartet (~120ms@0µ47 an SS), was deutlich besser zu handhaben ist.
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mit 2V und zwei Dioden einen Transistor schalten?
M. schrieb im Beitrag #6139899: > Bei Conrad und Reichelt finde ich das Bauteil nicht, nur den TL431, der > erst bei 2,5V schaltet. Es gibt den ähnlichen TLV431, allerdings sot23-Gehäuse und nur 20mA Last. https://www.reichelt.de/spannungsregler-einstellbar-1-24-18-v-sot-23-tlv-431-bfta-p188999
Jobst Q. schrieb im Beitrag #6140568: > Es gibt den ähnlichen TLV431, allerdings sot23-Gehäuse und nur 20mA > Last. Laut Datenblatt gibts den wohl auch im TO92-Gehäuse. Wer den liefert, weiss ich allerdings auch nicht.
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Einfache Spannungsanzeige die wenig Strom verbraucht
selben Artikel wird eine Variante von dem Chip genannt, die weniger > Strom aufnimmt Ja, ein TLV431 käme mit 30uA aus aber wenn man sowieso einen Chip kaufen muss, warum nicht gleich einen nehmen dem 3uA reichen, der blinkt, und mit weniger Bauteilen auskommt
TLV431 über drei RC-Glieder als Phasenschieberoszilator rückgekoppelt gibt auch einen Blinker
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Versorgungsspannungsunabhängige Konstanstromquelle
einen Schaltungsvorschlag? Es liegt wahrscheinlich an der Z-Diode. Nimm eine Referenzdiode, TL431 z.B. Deren Spannung musst du ggf. noch teilen, um auf einen kleineren Wert deiner Shuntspannung zu kommen. Ein paar Werte in deiner Schaltung wären vielleicht auch noch hilfreich gewesen. Welche Z-Diode
und er kommt sehr nahe an beide Rails. Zudem: das Bild ist aus LTSpice und der OPA ist 'opamp2'; TLV9001 steht als Kommentar dabei. Also, vielleicht doch bewusst ausgesucht? Egal ... Die 2.5V am 1Ω-Shunt gehören jedenfalls zur Kategorie "mangelnde Überlegung".
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Li-Ionen Akku mit Solarzelle laden
die Zelle), und parallel zum Akku eine Shunt-Spannungsregler der nicht mehr als 4.2V zulässt. Ein TL431 kostet zu viel Strom, es gibt aber einige TL431 Derivate die mit 55uA auskommen: LF431(LiteOn), LA432, LMV431, TLV431, ZTLV431, AZ431L. Aber Achtung: Eine LiIOn will daß man die Ladespannung auf 0.5% genau einhält, das geht nicht mit normalen 1% Widerständen und normalen 2% TL431, sondern man braucht 0.5% Widerstände und TL431B. [pre] 1N4148 +------+ +--|>|--+---+----+--|stepup|-- +5V | | | | +------+ | 17k | | | | +
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Überspannungsschutz 1,2V
den 3,3V kann man eine vernünftige Crowbar für die 1,2V Schiene versorgen. Als Komparator z.B. den TLV431.
Thyristor > verwenden. TLV431, PNP-Transistor, Thyristor.
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Stromquelle 1, 2mA
ist. > > Sie ist nicht Temperatur-Kompensiert. Wenn man das braucht, kann man Q2 durch einen TL431 ersetzen. Dann ist R1 für U=2.5V zu dimensionieren. Und wenn die 2.5V zu viel sind, kann man einen TLV431 oder LM385 nehmen mit U=1.24V.
Gründen noch genauer sein muss, dann sowas: https://electronics.stackexchange.com/questions/107699/tl431-constant-current-source
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Ersatz für FET AO6407
spezifiziert. Hier solle er bei etwa 3,6V schalten, da ist er noch voll im linearen Bereich. Auch die TLV431 halte ich in dieser Form für falsch eingesetzt. Denn die wirkt nicht als hart schaltender Komparator, sondern sie hält die Spannung zwischen Anode und Kathode auf die mit dem Spannungsteiler eingestellten
Spannungsteiler schafft eine Hysterese. 150uA im eingeschalteten Zustand über die 10k sind für den TLV431 ok, 2.75-1.24=1.5V sind für den AO6407 etwas wenig, der schaltet erst bei 1.8V definiert sein. Besser ein FDG332 oder AO3415A. Bei einem 1.8V MOSFET wie dem AO6407 nicht unter 3V gehen, also 390k
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Schaltregler-NT - Ausgangsspannung herabsetzen
Matthias schrieb im Beitrag #5927739: > könnte das sein? Das ist sehr Warscheinlich ein TL431.
Grosssignalübertragungsfunktion definiert wird. Obacht! Es muss nicht zwangsläufig 2,5V sein, es gibt auch 431er Derivate (z.B. TLV431) mit einer Referenz von 1,25V!
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Supercap - Balancer + Ladeschaltung
=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25 BCP53 klingt brauchbar, es gibt aber auch andere. Ein TLV431 schafft 20mA anstatt der 12mA des LM4041. Das reicht locker für 500mA Kollektorstrom, ggf. auch 1A.
Vielen Dank für Deine Geduld! Thema TLV431: Wie kann ich erkennen dass dieser linear funktioniert? Im Datenblatt auf Seite 8 / Abbildung 4 sieht das relativ digital aus? Ab ca. 1.25V wird dieser schlagartig leitend? >Erster Fehler.
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Solarladeregler 5V
www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 schlägt für 1 Zelle den MCP65R41 vor. Es geht auch ein TLV431B, der entlädt den Akku in der Nacht aber erheblich.
MaWin schrieb im Beitrag #5896023: > Es geht auch ein TLV431B, der > entlädt den Akku in der Nacht aber erheblich. Den Spannungsteiler am Steuereingang des 431 kann man hochohmig genug machen daß sich das monatelang nicht wesentlich entlädt.
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"Reset"-Generator für 24V?
Verbrauch. Einstellbar gäbe es zumindest ICL7665, der mit 3uA deine 12V überwacht. Ein TL(V)431 frisst ja mehr Strom.
. Auch ein LMV431/TLV431/LF431/AZ431L/ZTLV431/LT432 u.ä. braucht 55uA wobei viele davon wegen zu niedriger Spannung nicht zu gebrauchen sind.
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Wie Existenz kleiner negative Spannung (unterhalb forward-voltage) per LED signalisieren?
| | | +--TLV431 +--TLV431 | | | | 1k | 25k | | | | | GND --+----(-----+-----+ | -1.3V -----+ [/pre]
wenn ich erstmal anfange, Leiterbahnen wieder umzulegen oder Dinge zu verschieben, nur um jetzt dem tlv431 gerecht zu werden, wird sich prompt der nächste Fehler einschleichen, den es wieder auszubessern gilt. Andererseits wären Dinge wie verpolschutz, überspannungsschutz etc. Natürlich auch toll.
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Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W
Kondensatoren sind LOW ESR außer der am 5V Rail. Die Feedback Schleife hängt am 3.3V Rail und ist mittels TL431 und einem Potentiometer sehr gut regelbar. Am Oszilloskop ist ersichtlich, dass das Netzteil ca. bei 70 kHz operiert. Dies konnte ich mittels Analyseschritt A jedoch auch schon auf 100 kHz in die Höhe
Betriebsspannung, die Optokoppler LED mind 1,2V - wie willst Du damit eigentlich 3,3V ausregeln? Nimm den TLV431 - der braucht nur 1,25V BATxx als Gleichrichterdioden - ist das Dein Ernst? Und dann zeig mal bitte Oszillogramme der primären drain-source Schaltung bei Last. Und was hat die Drossel L601 bitte
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Sperrwandler verstehen
vorm Erreichen der Sollspannung scharf den Optokoppler durchsteuert. Meistens wird das mit einem TL431 gemacht. Das funktioniert recht ordentlich. Selbst wenn ich den TL431 von hier aus in China kaufen würde, kostet der mich nur einen Cent pro Stück. Nen chinesischer Netzteilhersteller wird den noch
der Simulation sah alles toll aus, in der Praxis war es nicht zu gebrauchen. Seit dem nehme ich TL431 bzw. TLV431 wenn irgendwie möglich. Bei denen kann man bei Bedarf auch leicht noch eine Hysterese hinzufügen.
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LED-Strahler mit Konstromquelle
Boris F. schrieb im Beitrag #5489767: > @Falk > Das mit dem TLV431 hört sich garnicht schlecht als Alternative zum > Widerstand.... und dann lohnt sich langsam auch eine neue Leiterplatte > ;-). Ok, eher der TL431 ... die TLV "Low-Voltage" Variante kann max
, der TLV431 regelt nur dessen Emitterstrom. http://www.ti.com/lit/gpn/tlv431 http://www.ti.com/lit/gpn/tl431 Seite 28, Figure 38 oder Figure 39. Ist zwar das TL431 Datenblatt, die Schaltung geht aber
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Konstantstromquelle TL431
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf Seite 28, Bild 38.
haben, ist für 3.3V also ungeeignet. Ein TLV431 wäre mit 1.25V besser. Ein simpler Transistor (wie BCR321 verschaltet) braucht nur 0.7V regelt aber temperaturabhängig. Ein LM10 regelt mit nur 0.2V am shunt, ist aber teuer. [pre]
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Welches BMS für wiederaufladbare Knopfzelle?
1uA belastet wird, müsste 20uA fliessen lassen, damit der Fehler unter 5% bleibt. Damit entfallen TL431 und TLV431, der ICL7665 nimmt 10nA, das wären akzeptable 15 MOhm Spannungsteiler und liegt im Bereich des Rückwärtsstroms der 1N4148 bei 25 GradC, aber er bräuchte eine zusätzliche Versorgung (z.B.