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Hausaufgabe Spannungsstabilisierung
heraus werden Z-Dioden heutzutage kaum noch verwendet. Man nimmt stattdessen Referenzelemente wie z.B. TL431. > Für Hausaufgaben mag das anders sein ... 😀 Hausaufgaben entsprechen fast nie der Wirlichkeit. :-)
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zu großer adc offset
seiner Oszi Spannungs-Angabe in diesem > Bereich trauen? Eine nette Referenz ist immer praktisch. TL431 oder LM285 egal was... Die Spannungsmessung mit einem Oszi ... tsetsetse Mein 2 Jahre alter Tek (DSO) hatte auch schin 10% Abweichung und das liegt noch innerhalb der Spezifikationen (aus meinem
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Wie AA NiMH am besten mit 2W Solarmodul laden?
Mikrocontroller, ne hierfür zu kompliziert...) Einfacher ist ne Lithium-Zelle: Da kannste mit nem TL431 quasi ne Solarladeschaltung basteln. Oder du schaust mal beim LP2951 ins Datenblatt, da ist so ein Laderegler beschrieben.
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Schaltnetzteil einstellbar Poti
dich mit Problemen der Netztrennung nicht herumschlagen musst. Die Standardlösung ist der gute alte TL431, an dessen Steuereingang das Poti mit in den Spannungteiler verbaut ist.
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ATMEGA 328 - AREF wiedersprüchlich
3.) AVCC with external capacitor at AREF pin Steht auch in dem anderen Thread. Z.B. ist ein TL431 an AREF vielleicht genauer als die internen 2,56V.
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Spannungsmessung analog
gewünschten Präzision um ein Referenzelement nicht drumherum kommst. Aber ich denke ein billiger TL431 wird da reichen. Die Versorgungsspannung des Komparators spielt dann keine Rolle mehr für die Genauigkeit. > Ich gehe davon aus, dass alles stabil ist. Du wirst vermutlich die Schwellen mit
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verknüpfung von zwei vorhandenen Steuerungen (Schaltschwelle 4 Volt)
Zenerdiode in Serie zum Optokoppler-Eingang. Wenn es genau sein muss, ging allenfalls was mit einem TL431 davor. Aber vielleicht habe ich das Ganze auch falsch verstanden
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Ich brauche Hilfe bei einer Schaltung
Wenn man statt der missbrauchten LED eine ordentliche Referenzspannung wie LM385.2.5 einbaut, oder TL431, dann ist das konstanter.
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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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NPN Transitor authentisch zerstören
mit zwei Beinen aussehen. Sieht ganz echt aus, wenn man noch ein Mittelbein ranoperiert. Und einen TL431 im SOT54 als Transi macht sich bestimmt auch gut.
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Unbenutzte ADC-Eingänge anderweitig benutzen?
Atmel zum nächsten auf einer anderen Spannung. Ideal ist meiner Meinung nach der Einsatz eines TL431 als externe Referenz. In der Minimalbeschaltung hat dieser 2,5 Volt. In Verbindung mit einem Poti kann man diese Spannung sogar einstellen. Das kann , bei geschickter Auswahl dann sogar im Programm
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Tracking "Power" Supply
·Für 2.5V bietet sich ein TL431 mit Vorwiderstand an 32V an. ·U_off könnte PWM vom µC sein. ·Die 2. Hälfte des OP könnte die PWM tiefpassfiltern ·32V würden perfekt als Versorgung für einen LM358 o.ä. passen, die 20mA könnte
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Arm-Cortex_12 Bit ADC und 1V Uref
Lösung nicht ganz ohne, da die CPU einige Zeit braucht zum aufwachen. Ich habe mal präventiv einen TL 431 vorgesehen bei 2,5 V Uref. Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit Uref=1,0 V und 12 Bit ADC und nicht schlafender CPU? Ich kann mir nicht vorstellen, daß da Begeisterung aufkommt....... Auf Spielchen
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Isel IMC4 Schaltplan und Board Layout
einen TLE2064P als Komparator und Summier Verstärker angesteuert, der seine Referenzspannung von einem TL431 erhält. Die Steuerung übernimmt ein TLC7528, welcher über den BUS seine Daten vom dicken Intel N80C196KC erhält. Am BUS hängen auch noch Die Buffer für die Endschalter und die Ausgangstreiber für
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Schaltregler/Schaltnetzteil RICHTIG entwickeln/dimensionieren
die Datenblätter und Appl-Notes, sowie auch Bücher in diesem Bereich. Auch eine Suche nach dem TL431 und dessen Applikationen bringt viele Beispiele und Betrachtungen. Probieren kann jeder... Aber wenn es auf den Markt gehen soll, sollte man schon wissen, was im Gerät wann und vor allem warum
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Regelbare Konstantstromquelle bei Variabel Schaltender Last
ab 22V leitet (und dann immerhin 44W abkann, also wohl mehrere). Keine simulierte Power Z-Diode wie TL431. Dann fliesst immer der eingestellte Strom und nur die Spannung ändert sich. Der Reststrom durch die Z-Diode bei sagen wir 20V muss natürlich vernachlässigbar sein. Damit kannst du dann die
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24 V in +12 V / 0 V / -12 V
Spannungsreferenzbausteine von Linear Technology, aber da könnte auch einfach eine einstellbare Z-Diode wie die gute alte TL431 ihren Dienst verrichten. Die Versorgung, die da -15V heißt, kann auch ruhig nur -12V sein. Die kannst du mit deinem DCDC-Wandler erzeugen. +24V an +in, Masse an -in, +out an Masse, -out heißt jetzt
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LTspice .meas
die Widerstände von LTspice so bestimmen lassen damit der maximale Referenzstrom von 4µA der in den TL431 fließt vernachlässigbar ist. Schöne Grüße Disi
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PIDJ-Controller
Postfilter kann man ja auch Analog zusammenmischen bevor es in den dsPIC geht (Ähnlich wie bei einem TL431). Analog hat sich damit ja schon oft jemand gespielt. Durchgesetzt hat es sich nicht, vermutlich wegen dem deutlich höheren Aufwand. Mittels DSP ist dem nicht so, jetzt hat das Microchip aufgeschnappt
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Spannungsbegrenzung mit MOSFET und OpAmp
die falsche N/P Polarität hat, und der üblen 3V Z-Diode. Sondern wurde die Schaltung mit einem TL431 und deinem IRF4905 aufbauen. Aber Achtung, das langsame Umladen des Gates bewirkt einen instabilen Regler, der schwingt mann man ihn nicht ausreichend extra kompensiert, C1 in deinem Schaltplan.
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Suche Schaltungsbeispiel für "verkehrte" astabile Kippstufe
deinen Unsinn zu posten. Dass der NE555 schon lange nicht mehr der meistverkaufte IC ist sondern TL431, dass NE555 im KFZ Bordnetz wegen seiner 15V Beschränkung nicht einsetzbar ist (ausser mit vorgeschaltetem Spannungsregler) und eben NICHT mit ein bisschen 'Nacharbeit' das Problem löst (man braucht
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Schwellenwertdetektor
noch einen Spannugnsteiler vorsehen, und eventuell kapazitiv einkoppeln. für die 2V eventuell ein TL431 oder eine Referenz mit minimal 1.25V und mittels Spannungsteiler auf 2V einstellen. Shutzdioden nach GND und Vcc von den 10V nach dem SDpannugnsteiler nicht vergessen.
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Netzteil Modifikation zur Spannungssteuerung per PWM für LED Anwendungen
minimal mögliche bzw. notwendige Ausgangsspannung justiert -Die Schaltung greift in den Regelkreis des TL431 ein -RV1 Dient zur Einstellung der unteren Spannung -RV2 Dient zur Einstellung der maximalen Spannung (niemals mehr einstellen als vom Netzteil angegeben ist!) -Um Störeinflüsse gering zu halten
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Ladeschaltung
auch LiIon auf eine Konstantspannung laden, hier bieten sich 8.6V an. Es reicht ein Vorwiderstand und TL431B. LiIon hält ca. 5 Jahre. Man kann auch Faradgrosse Doppelschichtkondensatoren nehmen. Hält wohl über 10 Jahre. Bei 2.8V Maximalspannung braucht man 4-5 in Reihe mit Balancern.
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Schutz von RS485-Abschlusswiderständen
FET abzuschalten, sobald über dem Widerstand zu viel Spannung abfällt? Das könnte man z.B. mit nem TL431 erkennen und darüber dann den FET abschalten. Wichtig ist ne Selbsthalteschaltung die den FET abgeschaltet lässt bis das ganze stromlos geschaltet wurde. Kannst Du z.B. mit 2 Transistoren oder
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OpAmp (Spannungsfolger) schwingt
Nimm den TL431 mit 2,5V Ref und spare Dir den ganzen Aufwand. Keep it simple.
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einfacher Step-up mit einem Transistor
der "ringing choke converter". Mit nur 1 Hilfstransistor, Shunt und Z-Diode (oder andere Ref wie 431) kann da Peak-Current-Mode und Spannungsregelung mit bauen. Die Spannungsregelung kann sogar von einer "Überlaufwicklung" erledigt werden. Da habe ich schon mehrere Handyladegeräte zerlegt, abgezeichnet
Sättigung der Drossel reagierten. Oder Royer-Konverter. Danach kamen welche mit Schaltregel-IC, meist TL494 oder UC38XX. Jetzt sind es teildiskrete Regler mit Standard-ICs, meist schnelle OPs. So richtig mit Sägezahngenerator, Fehlerverstärkern, Soll- und Istwertvergleicher. Nur bei denen bekommt man alles
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Drucksensor über ADC einlesen
Ich nehme dafür meistens eine Referenz mit 2,5V (z.B. den TL431A) und stelle die Mess-Bürde auf 125 Ohm ein - mit 100 Ohm R + 50 Ohm Trimmpoti.
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Suche Transistor für eine regelbare Stromquelle
Mit etwas mehr Aufwand und einem Opamp gehts natürlich auch, da habe ich als Referenz später den TL431 genommen, das mit den LEDs ist noch aus der ersten Versuchsphase. Diese Mosfet-KSQ lässt sich in unzähligen Varianten aufbauen, wobei man besonderen Ehrgeiz dabei entwickeln kann, besonders niedrige
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Spezialakkus für Wetterstation.
in Reihe > passt besser. Macht bei alten Leds nur 3,5V (1,4V + 2,1V). Aber man kann auch einen TL431 verwenden.
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Referenzspannung für Komparator
Referenzspannung völlig oversized. Für eine Referenzspannung gibt es u.a. spezielle Shuntregler wie den TL431, die extra für solche Sachen gemacht sind.
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NiMH Akku Entladezustands Anzeige LED
Mit dem Shuntregler TL431 kann man recht genau und temperaturunabhängig auf Spannungsschwellen prüfen. Wenn Du für beide LED nun einen Regler verwendest, kannst Du die Schwellen an denen die LED aus gehen soll genau einstellen
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Spannungsregler oder Verlustlose Spannungsbegrenzung für uC
immer Zenerstrom haben will und mir diese dann langsam die Akkus leernuckelt. Die Z-Diode gegen einen TL431 (Präzisionsreferenz, Einstellbar) zu ersetzen währe evtl. eine möglichkeit, jedoch wird dieser während des ladevorganges der Akkus ebenfalls leitend und verheizt Energie. Hat jemand eine Idee wie
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Konstante Spannung zum Eichen
Die genaueste Spannung die du mit handelsublichen Bastlerteilen hinbekommst sind +/-1% aus einem TL431B aber auch dafür brauchst du schon Spannungsteilerwiderstände besser als 1%, z.B. 0.1%. Gern wird so was als Präzision verkauft https://www.ebay.de/itm/175434682477 aber so ein AD584J ist gerade
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[S] 3,6V Z-Dioden, tausche Bauteile
Weiterhin habe auch noch X5R und X7R Kondensatoren und Tatal-Elkos, Werte müßte ich erst raussuchen. TL431 und 78S05 in konventioneller Bauform sind auch noch da, Quarze 12 und 16 MHz. HC4066, HC138, HC151, HC573M, HC245 jeweils in SO-xx. Jedem Menge Optokoppler Sharp PC900 (DIL6). Also falls jemand davon
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vereinfachter Lithium Laderegler
Spannungsregler > mit passender Strombegrenzung verwenden. Ein bisschen mehr Mühe z.B. mit einem TL431A solltest Du Dir schon geben. Zum einjustieren der Ladespannung solltest Du auch nicht unbedingt ein billiges Baumarkt-Mukltimeter nehmen. Gruss Harald
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Temperaturmessung mit dem KTY 81 - 120
Sensors nehmen willst, brauchst du entweder eine externe belastbare Referenz wie zum beispiel einen TL431 oder einen Impedanzwandler am Aref des Atmels um der aus dem Pegel des Aref eine belastbare Spannungsquelle zu machen. Kai H. schrieb im Beitrag #3294243: > Muss man beim ADC den Pull-up aktivieren
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regelbare Spannung -15..+15V
Wenn Gitterstrom fließt, dann stimmt das Vakuum nicht. Alternative wäre noch ein Shuntregler mit TL431 oder so, dann hätte man die Strombegrenzung gleich inhärent mit dabei. Beste Grüße, Marek
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[V] Diverse Bauteile (aktive und passive)
[25@5€] - MIC5209-2.5BS [10@5€] - TL431 SO-8 [Stange 98@5€] - 2N7002 n-FET SOT-23 60V / 100mA [100@2.5€] - BC848 NPN SOT-23 30V / 100mA [100@2.5€]
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Spannungsversorgung des LM (µA)723 Eure Erfahrungswerte
Hilfsnetzteil habe ich hier zur Verfügung mir 3 unabhängigen Ausgangsspannungen. 7V geregelt über Tl431, 12v und 24V ungeregelt. Ist ebenfalls ausgebaut und leider mit unbekannter Leistung. Mit Hilfe einiger LM 317 wird sich doch da was konstruieren lassen, so das der 723 innerhalb seiner Spezifikation
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Li Polymer Akku über Solarzellen laden
kein Rückstrom fließt. Dann zur Begrenzung auf 4,2V (LiPo Ladeendspannung) eine Referenzdiode TL431 mit entspr. Widerstandsbeschaltung. Hält max. 4,2V genau konstant und leitet ggf. bis 100 mA ab. Damit erhält der Akku stets alles, was die Solarzellen hergeben.
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Taugen diese China Schaltnetzteile?
Ausgangsspannung wird mit einer Referenzspannug verglichen (typischerweise mit den 2.5V aus einem TL431). Und das Ergebnis dieses Vergleichs wird über einen Optokoppler an das Schaltregler-IC übermittelt. Der Optokoppler ist nötig, weil die Ausgangsspannung ja schließlich vom Netz isoliert sein soll
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Pullup question
der Datenleitung zu reduzieren. Hinzu kommt der Eigenbedarf des Reglers. Parallelregler (Z-Diode, TL431,...) sind ungünstig, da auch der Spitzenstrom durch den nötigen Vorwiderstand limitiert wird. Besser ist ein Serienregler, wobei es kein LDO sein muss (Vin>>Vout). Wesentlich ist der Eigenbadarf
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Spannungsstabilisierung mit Z-Diode
Volt nicht sehr steilflankig. Das Verhalten ist daher so normal. Es ist sinnvoller, entweder einen TL431 als Shuntregler anstelle der Z-Diode einzusetzen oder sparsamer und damit besser, einen LP2950-3.0 als Serienregler zu verwenden. Gruß Jadeclaw.
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5 Volt Netzteil aus ATX Netzteil bauen
aus der 12V- und 5V-Schiene. Die 3,3V werden aus der 5V-Schiene mit einer extra Drossel und einem TL431 nachgeregelt. Und das ist bis auf ein paar Exoten auch heute noch so. Was Umbauten angeht - wenn man es ordentlich macht fliegt erstmal alles bis auf den benötigten Lastzweig raus und danach wird
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Netzteil LM723 Regelproblem
mit Stufenschaltern. Es spart auch eine Leitung zum Poti. Auch bei einfachen Reglern wie LM317 oder TL431 nutzt man oft die Rückführung - weil man so Pins spart. Der Poti auf der Ref. Seite des Differenzverstärkers ist aber die eindeutig bessere Wahl. So wirklich rauscharm wird der LM723 erst mit Filter
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Netzteil für Röhrenheizung
Schaltung 3 nehmen mit LM317 und Leistungstransistor oder Schaltung 4 mit Leistungsdarlington und TL431. Viele Wege führen nach Rom. Die entstehende Verlustleistung ist überall die selbe. Wenn Du geeignete Bauelemente da hast, wurschtel daraus was zusammen.
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Akku per Dynamo und Solarpanel gleichzeitig laden
Strom laden. Man muss nur die Spannung begrenzen. Dies muss allerdings auf 1% genau z.B. mit einem TL431 geschehen. > und u.a. zum Versorgen meines GPS nutzen. Als Dynamo wäre ein BUMM > Dymotec 6 vorhanden (6V/3W) und 10 Solarzellen mit je 1W. Beim Dymo ist > die Spannung bekannt, Nein, eher
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low Iq Ureg mit 'Power Good' Ausgang?
Oder den Brown-Out Detektor des MC benutzen. Denkbar ist auch eine Schaltung mit TL431, aber dazu brauchts ein paar Infos über Höhe der Spannung, den MC und den Rest der Schaltung.
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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.