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Keine TVS Dioden für 3,3 / 5 Volt ?
Dann nimmt man eben TL431/TLV431 und einen Transistor oder Triac.
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ATtiny85 und simple Ladeschaltung für NiMh 2,4 V
verkraften die Akkus eine dauerhafte "überladung". Wenn es genauer sein soll, nimm einen TL431 bzw. TLV431. Das sind aktiv nachgebildete Z-Dioden mit SEHR genauer Z-Spannung und ultrascharfer Kennlinie. https://www.mikrocontroller.net/topic/378065?goto=4308480#4294625
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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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Stromunabhängige Spannungsquelle
machbar. Kanonischer Typ: TL431. Wenn du nur weniger als 100µA zur Verfügung hast, wird es aber eng. TLV431 geht bis 80µA, zuzüglich 10µA für den Spannungsteiler zur Einstellung der 2.4V bleiben dir noch 10µA für die Last. > Diese sollte so genau wie möglich sein. Das ist keine sinnvolle Spezifikation
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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 Mikroleistungsregler
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Flussspannung Diode
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.
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LiPo Tiefentladewarnung mit ICL7665
den anderen mit umschaltet damit nur eine LED für beide gebracht wird. Da kann man gleich 2 TL431 (TLV431) nehmen. TSM103 wird auch gern genommen, da reicht einer (einerseits weil er die Spannung aushält, andererseits weil er DUAL ist), aber 3mA sind eigtnlich verboten viel, der NCP4300 ist mit 1.7mA
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Welches BMS für wiederaufladbare Knopfzelle?
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. von 5V) weil
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"Reset"-Generator für 24V?
Diode von R nach C. Daher sind die unter dem Mindeststrom nicht zu gebrauchen. 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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Solarmodul - Schaltung dimensionieren
. Es müssten mindestens drei sein, bei den niedrigen Strömen. Besser wäre vielleicht noch ein TLV431, die 1,25V Version des TL431.
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Hochspannung galvanisch getrennt messen
OK. Die würde sich m.E. auch für Dein Netz- Teil eignen.Um Strom zu sparen, könnte man auch den TLV431 nehmen. > die Optokoppler die ich bis jetzt gefunden habe benötigen etwa 1mA OKs funktionieren auch mit kleineren Strömen, wenn Du die Sek.-Seite weniger belastest. > -Ein Widerstand intern
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Li-Ionen Akku mit Solarzelle laden
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
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Analoge Ausgangsspannung von 8V auf max. 5V begrenzen
Sensorsignals relevant ist... Vom TL431 gibt es mittlerweile auch Varianten wie einen ATL431 oder TLV431 mit deutlich besseren Eigenschaften ohne mit LED's pfuschen zu müssen...
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Referenz bis 16Bit in THT Bauform
Empfehlung: TL431 im TO-92 Gehäuse für die 5V (mit 2 Widerständen + Poti genau abgleichbar) bzw. TLV431 für Spannungen unter 2.5V (also die 2.048 V). Bei beiden ist die Gefahr relativ gering daß die im TO-92 Gehäuse demnächst abgekündigt werden. Gruß Anja
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Sperrwandler verstehen
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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Netzteil LM723 mit Print
dem der IC Entwickler sowieso nicht weiss, wie dick er ihn auslegen soll: LM614 (NS QuadOpAmp+TLV431) LTC1541 (2.5-12.5V 5uA) LM10=LT1635 LM432 (NS), TSM101, TSM106, TSM107, TSM103 (ST) = NCP4300 (OnSemi) = TL103W (TI), FP701/702 (Feeling, 1.25V overvoltage Schmitt-Trigger) TSM105 = AP4305 (1.25V
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Definierte 2A benötigt
Also bleibt wohl nur Transistor, 0.5% shunt, OpAmp und auf besser als 0.5% genaue Referenz, z.B. TLV431B.
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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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[V] Frühjahrsputz die zweite
Switching Regulator 3,00 € 10 x SN75451 HIGHCURRENT, HIGH SPEED SWITCHING DIL8 3,00 € 10 x TLV431CDBVR Shuntregler SOT23-5 3,00 € 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 3,00 € 25 x AQY212SZ Photomosrelais 3,00 € 100 x LSPT670 SMD
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Ni-MH oder LiPo
Soalrzelle im Schnitt liefert. Da muss wohl ein weniger Strom verbrauchender shunt-Regler her (selbst TLV431 ist noch schlecht).
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Ladegerät - Konflikt Ladeendspannungserkennung/Strombegrenzung?
keine Rolle mehr (sie leiten nicht). Bald erreicht der Ausgang von OP-Amp A mehr als die 9V vom TLV431, dann kippt der Ausgang von OP-Amp B zum LOW Pegel (=fast fertig). Dadurch triggert er den Timer, welcher nach einer Weile "fertig" meldet. Möglicherweise stimmt meine Schätzung mit den 9V und
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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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SuperCap Balancer mittels µC
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 rechnen wenn ref noch nicht 1.24V erreicht.
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Batterie-Warnungs-Indikator
betrieben: Sink Current Capability of 1.0 to 100mA also 0,4mA statt 1mA. Es gibt ja auch noch den TLV431. > Ich will die Schaltung jetzt nicht schlecht machen, scheint mir > aber 'knapp auf Kante genäht'. Gegenüber Schaltungen, die in einer Simu entwickelt wurden, bin ich sowieso immer etwas
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Sinnloses MOSFET-Sterben
MOSFET 0V/5V +--|<|-- +36V..+48V aus/ein | --1k--+----|I IRLZ34 | |S TLV431---+ | | | 1.2Ohm/2W | | GND --+-----+ aber PRO LED, den jede LED will ihren eigenen Strom bekommen.
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3,7V Schaltung erklären
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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ICs und Sensoren von Aliexpress
wirklich nur von TI und Diodes gefertigt werden. Und was ist dann passiert? Die Idioten haben mir TLV431A (1.24V statt 2.5V Referenzsspannung) aufs Board gelötet. Seufz. fchk
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Platine einer Schütteltaschenlampe
z.B.: BZD27C5V1P. Man verliert Max. Spannung. Max. wäre 5,4V bei 100mA. Man könnte aber eine TLV431-Schaltung verwenden, da kann man näher an die 5V5 ran. Im Datenblatt von TI sind Beispielschaltungen drin. Meiner Meinung nach ist das aber overkill.
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KTY81 Temperatur-Sensor
ich in einer Serienfertigung angewandt. Vorrat ist sozusagen grenzenlos. Aber ich habe auch den TLV431 mit 1,25 Volt Referenzspannung hier auf Lager. Ist allerdings auf 18V und 20mA beschränkt. Doch der TL431 mit 36V und 100mA ist mir lieber. Damit werde ich es jetzt mal versuchen. Der soll einen Optokoppler
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npn als hi-to-low level shifter, fallende flanke verzögert
+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 Limiting
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Schaltung zur Erkennung von Unterspannung an Eneloop Akkus gesucht
Einsatz, gibt aber auch diverse andere. Die anderen Varianten mit TL431 (kann gar nicht unter 2,5V, TLV431 nicht unter 1,24V) verbraten wesentlich mehr Strom und benötigen mindestens 80µA, praktisch wahrscheinlich mehr. Eine 1N4148 und eine Schottky zum Schalten eines logiclevel P-FET kömmen auch je
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Supercap mit Solarzelle laden / ab Schwelle einschalten
Klar, wenn man täglich Batterien nachlegt, der will mindestens 100uA sehen, eher 1mA. Auch TLV431 bringt nicht wirklich Linderung wenn es Spannungsreferenzen gibt die mit unter 1uA auskommen.
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VFD Heizung vor Durchbrennen schützen
aber die könnte sehr präzise vor Überspannung schützen. Wie würde denn eine „AC-Crowbar“ (mit TLV431) ungefähr aussehen? Müsste ich dann wirklich zwei Crowbars aufbauen, oder reicht nicht auch eine? Falls das jemand weiss: wieviel Strom verbraucht eine Crowbarschaltung im Betrieb ungefähr?
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Probleme mit Konstantstromquelle (Eigene Schaltung)
schlecht, liefern keine stabile Spannung, nehmt TL431 (für 2.5V) oder wenn 2.2V sein müssen einen TLV431.
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P Channel Mosfet an Avr
würde. Für andere Parameter gibt es das, siehe das angehängte Diagramm aus den Datenblatt des TLV431 von TI. Auch die Offsetspannung von OPV wird oft in Form eines Histogramms angegeben. Was das konkrete Problem angeht: in der Tat ist der IRFR9024 für 350mA vollkommen überdimensioniert. Aber sogar
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Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W
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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Li-Ion - Charger & Balancing
Link zu folgen und zu lesen, würde er vielleicht feststellen, daß die stromsparende Version mit dem TLV431 arbeitet, welcher mit 100uA auskommt und von mir tatsächlich real aufgebaut und gemessen wurde. Und als Sahnehäubchen des Tages würde er der dortigen Diskussion weiter folgen und feststellen, daß es
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Opamp als Spannungskomperator - Auswahl+Optimierung
als 2,5V Referenzspannung > dienen. Es gibt wohl auch noch 1,25V Dioden (bandgap reference). TLV431 mit 1,25V. Der braucht auch nur 0,1mA > Wäre > das vorteilhafter als ein TL431? Ist egal. > Also mal abgesehen davon, dass sich der > Shunt halbieren würde, was bei Spannungen im kV-Bereich
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Boost Converter / Step Up mit 150mV eingang
Boost-Wandlers. Das müsste gut mit einem Depletion-Mosfet (z.B. BSP149) funktionieren. Zusammen mit einem TLV431 oder ähnlichen Bausteinen kann man damit recht einfach einen Linearregler machen, der auch bei sehr kleinen Eingangsspannungen noch leitfähig ist. Bei 75V am Eingang ergibt das zwar einen ziemlich
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Led mit Spannungsregler
Ich wollte aber noch erwähnen: - PTC (aka Glühlampe) für RE - TL431 für LED - TLV431 dito - Optokoppler - 2x Schottky anstatt einmal Si-Diode und dann könnte man noch den Transistor durch einen JFET ersetzen und gucken was da nettes rauskommt.
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ESP8266 mit Akku und Solar
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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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.
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Neue Wanderkiste Schöneberg
Kondensator 1 Rolle NCP1117ST-1,8 1,8V 1A/0,8A LDO Regler 1 Rolle 470 Ohm SMD Widerstände 1 Rolle TLV431ACDBVR Referenzdiode SOT-23-5 18 24,567MHz Quarz 1 AVM PCMCIA Karte. MÜLL? 1 Rolle 25MHz Quarz SMD 2 Z80 CPU einige EPROMS (UV-Löschbar) 15 Siemens B1-C90/20 Überspannungsableiter 5 M5M5256CFP