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Li-Ion Zelle mit PCB direkt an Strom laden? Geht das?
willst dann gibt (auch hier im Forum) eine Schaltung mit einem LM317 als Strombegrenzung und einem TL431 als Spannungsregelung. Diese rechnest du auf 12,0V um, 4V als sichere Ladeschlußspannung pro Zelle und 3 Zellen in Reihe um eine mittlere Spannung von 10V für seine Aktivlautsprecherverstärker zu bekommen
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Computernetzteil umbauen
Feedback-Eingang für die Ausgangsspannung. Über eine Optokopplerschaltung mit Referenzspannung (oft TL431) wird ein zur Ausgangsspannung proportionales Signal auf die Primärseite übertragen und mit einer Referenzspannung im Regler (z.B. 5V) verglichen. Beim PC-Netzteil liegen am Feedbackeingang 5V an
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Spannungsbegrenzer für SUPERCAP
Nennspannung * Konstantstrom an Leistung verbraten werden. Ob das nun eine Z-Diode macht, oder z.B. ein TL431 ist egal.
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Solar Brunnen
man mit einem Dämmerungsschalter machen, oder einfacher indem man die Panelspannung überwacht. Ein TL431 der mit zwei Widerständen als Spannungsteiler passend eingestellt wird und auf die Basis eines Transistors geht.
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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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Hameg HM408 Netzteil startet nicht korrekt
auf die +12V" und habs doch wieder in meiner Brezel verknotet. Also, die +12 V werden aus dem TL431 abgeleitet, der erstaunlicherweise genau auf die 8 V eingestellt ist. Diese Spannung steht auch im Schaltplan, aber fälschlicherweise an den +12 V. Sie dienen dann ja auch als Referenz für die -12
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5V Spannungsregler auf 5,3V bringen
auch blöd, er "frisst" mir 50mA Strom weg. Jetzt habe ich die Idee mit einem Transistor und einem TL431 im Fußpunkt. Der Transistor soll fast in der Nähe der Sättigung betrieben werden (50mV habe ich gemessen). Hier bräuchte ich mal Hilfe.
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Wanderkiste Widlar VIII
Dann aus dem Analog Bereich eine ein Sammelsurium verschiedenster Spannungsregler: - TL431 in SMD - L5970 DC-DC Buck - Harris HV3-2405E-5 - TPS60241 - 78L12 - 79L12 - LP2985 3.3V, 1.8V - MIC5219 5V OPVs & ähnliches: - TLE2072 - TLC272 - LMC555 - HA2842 - TLC372 Exotisches
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Festspannungsnetzteil 12V
im Beitrag #7113803: > bau diskret. Das hier ist nicht wirklich diskret, da es ein IC namens TL431 enthält.
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #7113814: > ist nicht wirklich diskret, da es ein IC namens TL431 enthält. Oh mannomann, dann ersetze den durch eine poplige Z-Diode, wenn es dir bei sowas um die reine Lehre geht. W.S.
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Ladegerät für Autobatterie defekt
besteht das Board aus Dioden, Widerständen, Kondensatoren, einem variable Resistor und zwei ICs (IC1: TL431, IC3: ST LM358N, einen IC2 fand ich bisher nicht). Es ist einseitig mit SMD Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Dioden) und auf der anderen Seite mit lötbaren Bauteilen bestückt. Abgesehen von
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OCXO-Beschaltung
Man sollte da eine möglichst konstante Spannung nehmen, also eine Referenzspannung z.B mit einem TL431 (oder besser) erzeugt. Meistens liegt der Tuning input sowieso an einem 20-turn-trimmer, der an Referenzspannung gelegt wird. Hauptaufgabe des tuning-input ist aber, als Eingang einer Regelspannung
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Ich wünsche mir eine fix und fertige Solarstromversorgung
lohnt sich IMHO ein MPPT Laderegler. Wenn das zu komplex ist wuerde ich einen Shuntregler mit TL431 bauen, das ist viel einfacher und billiger und hat keine Dropoutspannung.
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Warum Bipol statt FETs und parallele Dioden in PC-Netzteilen?
irgendwo fliegt noch ein Sperrwandler für "irgendwas um 10" V rum, der den 494 versorgt, per Opto und TL431 geregelt, mit ungefähr 5 % Effizienz. Ein 7805 macht daraus dann die +5 V für Standby. An wahlweise eines oder keines der Kühlbleche ist dann noch ein NTC geklebt, der den Lüfter mehr-oder-weniger
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Netzteil mit Überspannungsschutz
Was kann ich da für einen Wert nehmen, 22nF ? Um die Uhrzeit bin ich zu faul ins Datenblatt des TL431 zu schauen. Aber war es nicht so, daß dieses Teil nur bestimmte Kapazitäten verträgt? Wieso nicht den Cap über die Ube von T2? Oder laß doch die Crowbar ganz weg. Ich sehe wirklich keinen tieferen
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Eure Erfahrungen mit dem LD1084-- liefert 10A!
Spannung des LD1084 dazu rechnest, geht die übliche Schaltung mit dem LiIon tauglichen auf 0.5% genauen TL431B der die Spannungsregelung übernimmt und dem LD1084 als Stromregler gerade NICHT. Also sollte man eine andere Schaltung wählen. 5 parallel geschaltete LT3081 können das, sind aber teuer. Den
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Einfacher Tiefentladeschutz für Akkus
durchgesteuerten (oder ausgeschalteten) N-Kanal MOSFET. Die noch einfachere Schaltung mit einem TL431 geht auf Grund der niedrigen Spannung hier nicht, aber wenn es um LiIOn oder mehr Zellen geht wäre die natürlich passender.
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LM338 Ladegerät Li Ion zu geringer Strom am Ausgang
47u | 6k8_0.1% | | | | | | | | + | | TL431B-------+ | LiIon | Akku ohne Schutzschaltung, | | | | | - | (mit geht natürlich auch) | | 10k_0.1% | | | | |
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Step Up zu 200V eure Meinungen
Verwendet wird uebrigens ein "UC3842A" und ein LM393 fuer Ueberspannungsschutz in Verbindung mit einem TL431
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Aus 20-30V +/-12V für OpAmp erzeugen
. Vref beträgt 2.5V und wird direkt auf besagtem Modul aus den Vsup erzeugt. Derzeit mit einem TL431, kann aber auch aus den 12V oder 5V erzeugt werden. Ich bin für alles offen. Die +5V kommen aus einem Schaltregler aber vielleicht ergibt sich durch die Antworten eine andere Möglichkeit. Hier wird
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Kapazität von Li-Ion Akkus messen
hier umschaltbarer) Belastungswiderstand und ein NE555 FlipFlop mit Tastern und LED der durch einen TL431 bei variabler Spannung abgeschaltet wird. In diesem Fall wurde der Umschalter durch MOSFETs verstärkt und die 12V Versorgung durch einen step up aus der zu messenden Batterie selbst entnommen, damit
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Info zu 0-20mA
Ohm sein. Um mir die Messung mit einem AVR einfach zu machen, bekam der MC eine Referenz von 2,5V (TL431) und die gewählte Bürde wurde aus einem 100 Ohm Widerstand und 50 Ohm Trimmpoti auf genau 125 Ohm eingestellt. Bei 20mA stehen also über der Bürde genau 2,5V und nutzt damit den vollen Bereich des
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Stromversorgung
Port Expander mit I²C-Schnittstelle, EEPROM, Atmega168 (an der 5V Leitung). Den Vorwiderstand vom TL431 musste ich schon auf 330Ohm (Minimelf) verkleinern, damit nicht zu viel Spannung drüber abfällt. Gemessen habe ich im Betrieb etwa 30mA, aber alles funktioniert. Das Problem ist aber, dass ich eigentlich
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ADC-Werte schwanken abhängig von serieller Schnittstelle
hat er eine interne Ref.? Zudem wird die Versorgung der Sensormodule (3V) über einen Shunt und eine TL431 erzeugt - wie stabil das ist weiß ich auch nicht. Ich würde als erstes einfach probieren, die Sensorversorgung mit zusätzlichen Stützkondensatoren zu versehen. Falls möglich auch einmal mit einem Oszi
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Was sollte das eigene entwickelte Evalboard können?
Offset, hergeleitet aus AVCC oder AREF, für AREF Installationsmöglichkeit einer externen Referenz wie TL431B, Beeper bzw. Piezolautsprecher, und alles per Jumperwires an beliebige Pins des uC verbindbar - man muss ja nicht jede Teilschaltung bestücken, aber man freut sich, wenn die vorbereitete Leiterplatte
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tl497-dc-dc-converter
erreichbar sind. Dann geht's problemlos gegen die positive Referenzspannung. Ansonsten auf Umwegen, TL431 oder was auch immer. Alte Schaltkreise sind auch nicht immer schlecht, ich habe schon so viel mit dem TL494-Dinosaurier gemacht... Schade, daß der keine vollständige FET-Treiberstufe hat (lässt
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230VAC Messen mit AVR
Spannung einer echten Sinuskurve umrechnen zu lassen ist sicher einfacher und erfordert nur einen TL431, ein paar Widerstände und eine Z-Diode. TrueRMS ist das dann aber nicht. Eine einfache TrueRMS-Lösung wäre ein Widerstand an 230V auf einem Temperatursensor und ein zweiter Widerstand an einem
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Netzteil LM723 mit Print
Z-Diode am Ausgang - ein Poti hier erlaubt eine regelbare Ausgangsspannung, wer möchte, baut hier eine TL431 oder einen Komparator ein. Eine Überstromsicherung könnte ergänzt werden. Eine Verbeugung vor S53MV, die Schaltung ist mindestens schon 20 Jahre alt und spielt immer noch.
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Auswertung eines PT100
schlechter als bei 5V6 oder 6V2. Aber nehmen wir mal an, sie wäre konstant (könnte man ja auch einem TL431 bauen). Dann führt 1 GradC am Transistor zu 2mV mehr am 2k5 Poti (eingestellt ca. auf 1k8) und damit einem Messfehler von 0,5 GradC. Die Schaltung zeigt also die halbe Temperatur des Transistors
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Genaue Spannung über 100V
Mist, sehe gerade dass meine TI Dinger ne externe Referenz brauchen. Also noch flugs nen TL431 oder eine Präzisionsreferenz reingebaut :D mfg mf
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Niederfrequenzmessung, Pegelanpassung, uC-Schutzbeschaltung
ein Widerstand und eine Begrenzung der Spannung. Für eine Ref. Spannung gibt es fertige ICs, wie TL431 - für kleinere Werte müsste man ggf. noch runter teilen.
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12V - 12V DC USV gesucht
Ladegerät mit der Batterie verbinden. Um die Schaltschwelle genauer festzulegen, könntest du einen TL431 benutzen. http://www.tonyvanroon.com/oldwebsite/gadgets/c72.gif R2 und R3 entfallen. Für R4 und P1 schau mal ins Datenblatt. Und natürlich wirst du ein 12V Relais benutzen, dessen Kontakte du
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Solarschaltung so richtig?
begrenzt wenn es zu viel werden würde. Da 6V Z-Dioden nicht so besonders genau sind, tut es ein TL431 als einstellbare Z-Diode. Da vielleicht deine Solarzelle mehr als 0.5Watt liefert, solltest du die Schaltung Figure 21. High-Current Shunt Regulator aus ihrem Datenblatt nahcbauen. Und wenn die 6V
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LM397 - Doppelter Schalter mit Hysterese
die gelbe LED solange leuchten bis der Kondensator nahezu entladen ist. Meine erste Idee war ein TL431, dann bin ich über Komperator-Schaltungen gestolpert. Der LM397 scheint erstmal das zu machen, was ich möchte. Wenn die ~22V erreicht werden, schaltet der Open-Collector Ausgang durch. Damit kann der
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Auslegung NTC, Relais Softhochlauf 12V Halogenlampe
Andere die Unterspannungsüberwachung. Zur Spannungsüberwachung brauchst du eine Spannungsreferenz. Ein TL431 wird das prima hinbekommen. mfg mf
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LM317 ausschaltbar mit uC und pMOSFET
eines änlichen Arbeits-Prinzipes am Beispiel des "TL432"-IC: Soetwas nutzt man an der Referenz-Diode "TL431" auch! (Nur ist hier diese "Stromrückführungs-Diode" bereits integriert). Hier gibts dafür dann nur einen "Ausgleichspin, der hier genutzt wird, um die Ausgangsspannung bis zu 96 Prozent stabil zu
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USB-Stick (Werbegeschenk) schreibgeschützt
auch nicht. > trotzdem mache ich sowas. Ich baue mir gerne Tiefentladeschutz-Schaltungen aus den TL431 + FETs aus kaputten Netzteilen. Aus einem Netzteil bekommt man meist 2-3 davon raus. Ich habe definitiv mehr solcher Schaltungen als Akku-Packs... Sämtliche Bauteile kommen aus den Netzteilen
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TL494 als Flybackregler regelt nicht richtig
Feedback auf Masse geklemmt wird. Beim galvanisch getrennten Regler ist dort eine Verstärkung per TL431 und Optokoppler, das beeinflusst den Feedback bei Erreuchen der Nennspannung rapider. Deine 1N4004 taugt aber nucht als Freilaufdiode. Stell erst mal deine Spannungsspitzen (aufgrund schlechten
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Schaltreglerschaltung mit sense eingängen gesucht
Oder die, in Netzteilen übliche, Schaltung mit TL431 und Optokoppler. Wobei zu berücksichtigen wäre, das der Strom für die OK-LED durch die Sense-Leitungen fließt, daher diesen Teil vielleicht nah am Ziel anordnen, de OK-Ausgang dann über die 2 Leitungen
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Masse Problem beim Spannung messen eines Akkus
Schutzschaltung ausreichend stabile Referenzspannung. Dein Problem beginnt also schon viel früher. Ein TL431B könnte dem LM2596 vorgeben bei welcher Akkuspannung er aufhören soll zu laden, ein simpler PNP Transistor Feedback anheben wenn der Strom erreicht wird. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de
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TAS3xxx - Digitaler Audio Prozessor
wenn man einen spannungsregler brauch der wenig rauschen soll tu es ein transistor und ein TL431 auch oder ein OPV als reg.
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Daten von Eigenbau-Leistungsmesser visualisieren + EIngangs-Schutzschaltung
LT1013 * Teiler-/OPV-Widerstände sind 0,5%. Am Referenz-Eingang des Microcontrollers hängt eine TL431-Referenz (2.495V). Test-Messungen an einer ICL8069 1.23V Referenz ergeben auch ziemlich genau 1230mV (Abweichung max: +4mV, -2mV). Die Versorgungsspannung der Current Probe wird durch 12 geteilt
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Batterie laden im sub-C Bereich
Maximalspannung auf 4.20V begrenzen und damit ist die Sache erledigt (bei 20mA Ladestrom geht das mit einem TL431). Einen Tiefentladeschutz solltest du so oder so implemetieren (0.9V/Zelle bei Ni-basierter Technologie und ca. 3.0V bei Li-Technologie) Gruss rayelec
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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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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.
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stufenloser Thyristor-kurzschluß AC Spannungsregler gesucht
ein DIAC, aber 33V hast du nicht. Ich würde einen Komparator vorschlagen. Im einfachsten Fall ein TL431, oder weil man umgekehrte Polarität braucht ein LM4040, aufwändiger ein LM393 aber der braucht eine Versorgungsspannung. Hast du auch nicht.
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Li-Ion Akku-Balancer
Folge daß du jede Serienschaltung rausführen mußt. Was auch gut funktioniert ist ein Shuntregler mit TL431 + pnp. Schaltung im Datenblatt von TI.
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Z-Diode berechnen
Wenn du in Zukunft mal eine steile Z-Diode benötigst, schau dir den kleinen TL431 an. Das ist ein sehr steile, einstellbare Z-Diode.
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Referenz bis 16Bit in THT Bauform
im Breadboad ohne Adapter steckbar. Der Preis kann auch eine Rolle spielen. Meine 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
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Elektor Reflow Ofen
KTY 81-220 Temperatursensor 0.43 Stützspannung für Cold Junction Compensation TL 431 CD SMD Referenz, SO-8 -.10 Output Amplifier TLC 272 CD SMD Op-Amp, SO-8 0.28 4 Widerstände 0.1% TK25 1.60 5 SMD-Widerstände 1206 -.50 2 Kondensatoren