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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
bitte PN: MOC207 (359); SOIC-Narrow-8; Optoisolator Transistor with Base Output 2500Vrms; 0,35 € TL431CDBVR (453); SOT-23-5; ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR; 0,25 € HSMF-A341-A00J1 (243); PLCC4; RGB LED; 0,55 € TLMG3100-GD08 (511); PLCC2; LED GREEN CLEAR; 0,30 € MAX232CSE (321); SO-16; RS232
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LED-Blink-Fahrradlicht
muss) und ein Vorwiderstand (damit der Ladestrom gering bleibt) davor und ein auf 4.2V eingestellter TL431B parallel zur Zelle (damit sie nicht überladen wird). Die (rote) LED bekommt einen Vorwiderstand und wird vom Attiny per Transistor geschaltet. Fertig ist die Schaltung.
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Green-Cap/Super-Cap 2.7V 500F - fake?
scheint in Ordnung zu sein. Das linke dreibeinige Bauteil ist eine Referenzspannungsquelle wie der TL431. Bei über 2,66 Volt fängt die Kathode zu leiten an, die Basis von Q2 wird gegen Masse gezogen, dadurch fließt ein Strom aus dem Kollektor von Q2 in die Basis von Q1 und es wird dem Kondensator Strom
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Arduino Kondensatormotor Drehzahlsteuerung
Ich muss dem Arduino auf jeden Fall mitteilen, wenn die Zwischenkreisspannung 750V überschreitet. TL431 und Optokoppler. LG old.
muss dem Arduino auf jeden Fall mitteilen, > wenn die Zwischenkreisspannung 750V überschreitet. > TL431 und Optokoppler. [c] if((digitalRead(zwkpin)) == HIGH){zwkist = micros(); // Überspannungsabschaltung Zwischenkreis if(zwkist - zwkstart > zwkvz){zwk = HIGH;}} else{zwkstart
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rauscharme Spannungsregler und Referenzen
ich mal die Sache näher untersuchen. Ich könnte es mir halt vorstellen, das es so lief. Für den TL431 gibt es ähnliche Aussagen. Dort soll der von Onsemi wesentlich rauschärmer als der TI-Typ sein. > Richtig, Zenerdioden werden gerne genommen, wegen ihrer Breitbandigkeit. > Profis verwenden Zenerdioden
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Labornetzteil (Linearnetzteil) auf Schaltnetzteil umrüsten (PC-Netzteil)
spannung, bzw mischt eventuell mehrere spannungen über ein paar widerstände und schickt das dann auf den tl431/opto zur rückmeldung.(hatte mal 5v und 3v mit ein paar widerständen kombiniert) 5A bei sind halt keine last, das schafft 2*20A oder so, das ist quasi leerlauf, pack da mal mindestens 4-5 von den
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Lion-Akku über USB Laden
genau eingehalten werden. Das wäre mit einem Spannungsregler mit einer präzisen Referenzdiode (z.B. TL431) möglich. Li-Po ginge auch; diese Akkus sind genauso zu laden wie Li-Ion-Zellen. Allerdings haben die Modellbau-LiPo-Akkus überhaupt keine Schutzelektronik: Wenn da deine Ladeschaltung versagt
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TV-Netzteil reparieren
Drainstromregelung schnell genug dafür ist, muss aber nicht sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ersetze den TL431 und den 817C optokoppler (die sind es meistens) lieber im Vorhinein. Sind aber meistens nicht kaputt.
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Wie LiFePo4 Akkus aufladen?
ungefähr bei 2A. Nimm besser einen L200, da kannst du Strom und Spannung getrennt vorgeben. Oder TL431 für die Spannung und den LM317 nur als Stromregler. Alle diese Regler haben ein Problem, wenn der Strom ausfällt, der Akku wird dann langsam entladen, denn eine Diode kann man nicht nachschalten
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Türstopper oder bald ein (doppel) Netzteil?
der Zeit. Das soll bedeuten das ich hier über moderne Bauteile nachgedacht habe, wie LT1021 und Tl 431 NE5532 in der Steuerung, so wie 2sc4278 (TO247 10A 100V) oder vergleichbar und darüber, für die Endstufe. Diese Chips kosten nicht die Welt und bieten unschlagbare Vorteile im Vergleich zu einer komplett
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Receiver defekt -> Reparatur
in die andere Richtung: Der "Eingang" ist eine LED auf der Sekundärseite, die fast immer von einem TL431 (U2) angesteuert wird wenn die gewünschte Ausgangsspannung erreicht ist. Dann beginnt auf der Primärseite ein Phototransistor zu leiten und zieht an einem Pin des STRG (Feedback) Strom nach Masse,
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China Audioverstärker
...n Volt oberhalb max. Railspannung (= Ladeendspannung Akkupack) eingestellter Shuntregler aus TL431 und Transistor mutierte spätestens nach Ladeende zu was Ähnlichem - wenn eben der Lader die Spannung erhöhte... Also ja, "genial(!)" trifft diesen Ansatz durchaus. :-( michael_ schrieb im Beitrag
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IGBTs mit negativer Spannung ausschalten
vielleicht sind 3 Si-Dioden in Serie sogar besser. Wenn es genau sein soll, kann man evtl Shuntregler wie TL431 verwenden, dann muss man aber beachten dass die Parallelkapazitäten in den Stabilitätsgrenzen des Reglers liegen.
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[Audio] Konstantstromquelle mit BJT - Stromdrift bei Spannung- u. Temperaturwechsel
hat uns der OP nicht gesagt. @ Arno Im Bild eine Variante einer 100 uA Stromquelle mit der TL431, die nützt Gegenkopplung aus, und braucht kein Transistorpaar.
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Stabile 12V mit 20-30W aus Mofa/Roller-Lichtmaschinen-Wechselspannung (evtl. 18-20V?)
Gleichstrom als Futter. Hier einer mit BD136 als Brate: http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/TL431/ Wobei du schon eine stärkere Type einsetzen solltest, wie z.B. den BD246 oder BD250. Und hier mal eine etwas theoretischere Abhandlung des Themas: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer
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Schaltung mit ATtiny13A aus Solar-Leuchtturm verstehen
wird gar nicht kontrolliert. Zur letzten Rettung des Akkus könnte man einen Shuntregler wie einen TL431 über den Akku legen und ihn auf 3,5 - 3,6V einstellen, um Überladung zu verhindern. Andererseits wird die kleine Solarzelle auch nicht genug Strom liefern, um den Akku übermässig zu quälen.
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Probleme mit Konstantstromquelle (Eigene Schaltung)
UGS. Apropos: Z-Dioden mit 2.2V sind richtig schlecht, liefern keine stabile Spannung, nehmt TL431 (für 2.5V) oder wenn 2.2V sein müssen einen TLV431.
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Laden einer Batterie über Nabendynamo / Spannungsüberwachung
113k | | | +--|>|--)-+ | | | | +-----+ | \ | | TL431--+ | +--1k-+-(----|>|--+ | | | | | 1N4148 | 25k | | | | | | +--|<|--+--------------
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Suche geeignetes Balancing-Verfahren für LiFePo4 Akkus, 10Ah, 12s
Balancer_Schaltplan17.GIF Das Konzept davon ist ja irgendwie immer gleich, hier eine (imho) elegante Lösung mit TL431: http://www.zajic.cz/omezovac/omez%20sch.jpg (von http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm ). Das geht so auch mit einem Smart Switch (zwecks Überstrom/temp/lastschutz).
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Großmembranmikrofonkapsel anschließen
, hast du schon ein bisschen mit Spice gespielt? Ich hatte statt der Zenerdiode auch mal einen TL431 mit Widerstandskombination für 12V drin. Das stabilisiert die Versorgung am JFET nochmal um Welten. Hab es aber aus Platzgründen wieder raus geworfen. Hast du inzwischen ein Foto deiner Kapsel
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Picoamperemeter Elektor
DG412DJN, DIL IC4 = ADS1113, Adapter-PCB SMD auf DIL IC5 = DAC8830, Adapter-PCB SMD auf DIL IC6 = TL431C, TO-92 Q1, Q2 = 2N7000, n-kanaliger MOSFET D1, D2 = BAT42, THT IC1 = LM337, TO-92 IC2 = LM317, TO-92 ESP32 = NodeMCU ESP32, WiFi und Bluetooth M1 = MT3608, DC/DC-Step-up-Wandler
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Was sind eure Lieblings-ICs?
TL431 für recht einfach aufzubauende regelbare Netzteile
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Bitte um Hilfe - Pickit 3 erkennt PIC18F45K80 nicht
man beim ICD2 einen Adapter um die Vpp Spannung von 13V auf 8.5V zu erniedrigen. (Widerstand und TL431 auf 8,5V programmiert). Das ist beim PicKit3 nicht notwendig. Versuche mal die Vpp Spannung bei Programmieren zu messen. Beim K80 muss sie im angesprochenen Zustand um 8.5-9V liegen. Für den K80
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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
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DC/DC 5,2V stabilisierte Spannung
so sehr in die Knie geht. - jetziges NT ändern. Im besten Fall nur eine Widerstand rund um einen TL431 ändern, Spannung leicht erhöhen.
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Ein weiteres mal das Thema NIMH mit Solarpanel laden
sich recht einfach verwirklichen lässt. M.W. gibts eine Beispiel- schaltung z.B. im Datenblatt des TL431.
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100W Class A, per OPV gegengekoppelt
Und du hast LED und TL431 mal direkt verglichen, gemessen? Klar ist ein Schaltplan mit "LED rot" dämlich.
um die automatische Temperaturkompensation, die man der LED-Lösung nachspricht? Wie geht das beim TL431 ?
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neuer Transistortester GM328 aus China
100NF 104 C8 -> 100NF 104 C9 -> 100NF 104 Q1 -> A673 Q2 -> C945 Q3 -> C945 U3 -> TL431A Vielen Dank Heiko
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Milliohm-Meter, einfach, gut
und das DMM. Oder will man Shunts genau ausmessen? Dann kann man auch mit Standardteilen wie dem TL431 als Referenz schon hinkommen.
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Verzweifelt: Wie Widerstände und Kapazitäten eines Sperrwandler IC´s auslegen?
Feedbackschaltung eine 100V ZDiode etwas knapp. Entweder mehrere oder du fragst mal google nach TL431 Feedback. Simuliere mal für verschiedene Lastwiderstände wie gut Deine jetztige Regelung auf Laständerungen reagiert. .step param R list 150k 220k 470k ist dein Freund. Beachte: Der Strom
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Topologie für 250W DC/DC (PV MPPT)?
, dass der Controller auch nicht mehr arbeitet. Wenn ich am Ausgang eine Crowbar-Schaltung mit TL431 einbaue, die den Eingang im Fehlerfall kurz schliesst, dann zwinge ich die Zelle auf ein paar 100mV/wenige Volt und der Strom wird nicht allzugross sein. Wäre so etwas denkbar?
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Hilfe beim Programm (ADWandler Ergebnisumwandlung)
CompareMatch einmal das gesamte Messprogramm alle 0.25s ausführe. Meine Referenz ist am ATMega ein TL431 für 2.5V Eine Spannung von 0 V - 20 V wird von 0 - 2 V runtergeteilt zusätzlich hab ich einen Impendanzwandler zwischen Spannungsteiler und ADCPin Der Strom von Maximal 2 Ampere wird über einen
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Wanderkiste Widlar VII
sowie eine 5GHz Funkkamera Rein gingen ein großes 40xx/74xx-Sortiment, diverse Audio-OPAs, TLC372, TL431, PIC16F684 und andere, BF245, BAT42, SIL-Relais, 5k Potis, Stromtrafos, 4R7 Hochlastwiderstände, Folienkondensatoren, THT-Ferrite, SIL-Stiftleisten, IC-Fassungen, 2 128x32 Grafikdisplays, 2 hochwertige
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Leistungsverstärker inkl. OPV-Schaltung
in den Knickbereich ihrer charakteristischen Zener-Spannung. Wer's genauer brauch, kann z.B. den TL431 einsetzen, denn den kann man sogar auf die nötige 'Zener'-Spannung einstellen. Häufig findet man aber auch in Verstärkern Transistoren als Zener-Dioden 'mißbraucht', um genauer zu sein die E-B-Strecke
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Akkus laden mit LM317 - NiMH
genau bei 9V abfällt, geht das auch automatisch. Mit einem unpassenden Relais kann man mit einem TL431 eine genauere Schaltschelle basteln.
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LTO über Solar laden
Shuntregler, der die Spannung auf die max. Ladespannung begrenzt. Gute Idee. Das könnte so ein TL431 Shunt Regler anstelle R8 übernehmen. Der Transistor übernimmt dann die Abfuhr der Verlustwärme. Mit R1=12k und R2=100k und Vref=2,495V ergibt sich nach der Formel Vo=2,7944V und das passt.
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Gedanken zum Aufbau eines Labornetzgerätes
ist mit modernen Geräten vergleichbar. Dazu nimmt man preismäßig besser integrierte Referenzen wie TL431C oder LM336/385. Lustigerweise nahm ich eine OPV Schaltung zur LED CV/CC Anzeige. https://www.mikrocontroller.net/topic/354864?goto=4409308#4409308 Mich motivierte damals herauszufinden wie
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Verlustarme Z-Diode
Um daran einen µC zu betreiben, würde ich aber eine Mischlösung nehmen: Shuntregler (Z-Diode / TL431 + Transistor) nach Gleichrichterbrücke, um die Spannung für die Sieb-Elkos zu begrenzen. also z.B. auf 25V. Danach ein Längs- oder Schaltregler.
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Hisense H55N5705 geht einfach aus bei verschiedenem verhalten.
noch so weit weg? An welcher Spannung ist das Feedback über den Optokoppler und vermutlich den TL431 dran und wie stabil ist diese Spannung? Hast Du ein Trenntrafo und ein Oszilloskop?
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Linearbetrieb MOSFET gesucht
und ist >sehr temperaturempfindlich, die Variante hatte ich schon versucht. Dann nimm einen Tl431 oder LM334. Etwa so. http://www.mikrocontroller.net/topic/280991?goto=2966997#2966820 http://www.mikrocontroller.net/topic/158836?goto=2759782#2759782 >Kann ich den IRF740 ohne Probleme nehmen
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ATXMEGA384C3-AU ADC mist ungenau
halber Vcc und halbierter Eingangsempfindlichkeit. Bräuchte man's genau, dann externe Referenz (TL431 scheint ein netter 2.5V Kandidat zu sein)
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analoges rauschen reduzieren?
haben VREF-Pins. Andere haben eine innterne Bandgap-Referenz. Mit VREF-Pin kann man einen LM4041 oder TL431 verwenden, damit wäre das relativ sauber (bei richtiger Auslegung). Bei der internen Referenz ist das im Endeffekt ident. Es kommt aber darauf an, ob der ADC des µC die interne Referenz auch wirklich
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Negative Spannung verwenden?
Teufels Küche. Meine Meinung: Du hast dich da in was verrannt.Nimm lieber einen ICM7226 und einen TL431, Schaltplan siehe Anhang. Falls du Angst hast, das die Taktfrequenz dieses Baussteins durchschlägt, kannst du ja mal die Drossel 4711-0815 in die Versorgungsspannungsleitung legen. Viel Spass noch
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Bleiakku - Tiefentladeschutz
Damit dieser Schmitt-Trigger zuverlässig arbeitet, braucht man eine Referenzspannung z.B. mit einem TL431 erzeugt, die würde ich hier festlegen bei ungefähr 2,5V - 5V unterhalb der Plus-Leitung. Beachte bei der Auswahl des Operationsverstärkertyps, daß dieser an seinen Eingängen Spannungen um 0V verarbeiten
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Konzept für Solar-Panel mit Batterie-Backup
Blei Akku 6V händeln. Dem begrenzt mal die max. Ladespannung per Shunt-Regler auf 6,9V z.B. mit TL431 + PNP Transistor. Mehr als voll geht dann nicht. Und für die Dunkelphase/Schlechtwetter ist immer genügend Saft da. Beispiel Akku: http://www.pollin.de/shop/dt/ODA4ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus
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Labornetzgerät: Kollektor- oder Emitterschaltung?
Differenz zwischen der Ausgangsspannung und der mit dem Poti RP4 runtergeteilte Referenzspannung aus V5 TL431. Der Bezugspunkt des Operationsverstärkers samt seiner Betriebsspannung ist die Ausgangsspannung am Emitter des V21-V22. Weil das Bezugspotentialmit samt der kompletten Betriebsspannung des Operationsverstärkers
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LM393 Schwingneigung - Designtipps?
fertige Bauanleitung lieferst. Die 2,5V Referenzspannungserzeugung hat Alex bereits mit einem TL431 realisiert und sitzt schon fertig auf seinem Thermometerboard mit drauf. Er muss sie nur noch in die OPV-Schaltung mit einbinden. Fertig.
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Labornetzteil bis 30V bei 20A
Belastung verhält. Besser wäre natürlich gleich eine > richtige Spannungsreferenz. ...zumal eine TL431 auch nicht teurer ist. Gruss Harald
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Solarregler selber bauen (90V -> 25,2V)
braucht also eine akkuspezifische Ladeschlusserkennung, die bei LiIon auf 0.5% genau sein sollte (TL431B) und möglichst jede einzelne Telle überwacht, hat 1 dann 4.2V sollte das Laden aller eingestellt werden, es sei denn man hat einen leistungsstarken Balancer. IC wäre LM5116 mit MPP Regelung drangeflanscht
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Nie wieder Osram LED - Rant
Kondensator, Sicherung und Einschaltstrombegrenzung vorhanden - klassische Schaltung mit TOP225, TL431, Optokoppler und ordentlich weiten Kriechstrecken zwischen primär und sekundär. Auf der Sekundärseite habe ich noch einen 220nF SMD parallel zum Elko geklatscht, um ihn zu schonen - fertig. Öffnen