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Variable LDO Ausgangsspannung trotz fixem Typ
keine ordentlichen Resultate (im Sinne von einer konstanten Spannung). Man könnte was mit einem TL431 oder ähnlichem Basteln, aber das ist doch viel komplizierter, als einfach einen einstellbaren Regler zu verwenden. Wem das zu kompliziert ist, den genannten Regler gibt es in einer ganzen Liste an
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TLP-2363 und IEC 61131-2 Type 1
alterungsabhängig. Du wirst die Schaltschwelle VOR dem Optokoppler einbringen müssen. Das geht mit einem TL431 ganz gut. Ritsch R. schrieb im Beitrag #7658532: > IEC 61131-2 Type 1 Unterhalb 5V ist aus und braucht unterhalb von 1mA, und oberhalb 15V ist ein und braucht zumindest 3mA
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Bauteil bestimmen bei Sonos Play 1
Referenzdiode. Laut Datenblatt wird eine RT7205 vorgeschlagen, in anderen Aufbauten ist es oft ein TL431, oder was Generisches. Die gehen ab und zu auch kaputt. Die Schottky auslöten und durchmessen, wenn garnichts hilft, dann mußt die eben den 7 Beiner wechseln. Welche Spannungen werden denn vom Netzteil
Referenzdiode. Laut Datenblatt wird eine RT7205 > vorgeschlagen, in anderen Aufbauten ist es oft ein TL431, oder was > Generisches. Die gehen ab und zu auch kaputt. Die Schottky auslöten und > durchmessen, wenn garnichts hilft, dann mußt die eben den 7 Beiner > wechseln. > Welche Spannungen werden
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DC DC Spannungswandler 24 auf 12 40A stribt
Alexander schrieb im Beitrag #7650840: > Was ist es? Was macht es? Wo steht es? TL431 o.ä.
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Mein neues LieblingsnetzteiL? OWON SPM6103
zwischendurch Vielleicht liegt es an driftenden Spannungsreferenzen. Hast Du da einen Schaltplan? Der TL431C ist kein schlechter Ersatz, weil er sich mit einem Widerstandsteiler einstellen lässt. Vielleicht ist da etwas Verbesserungspotenzial. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511405CD01
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Eingangsspannungsüberwachung mit Mosfet u. TL431
nicht, negativer Widerstand. Im Bild ist an Ref eine unabhängige ideale Quelle, dagegen kann der TL431 nichts machen, Uk wird mit ~-0,7V Versatz hochgezogen. Michael B. schrieb im Beitrag #7637987: > Aber wenn der TL431 wegen Erreichen von 2.5V an Ref die Kathode > durchschaltet, sinkt diese nur
2.5V kommen zu lassen. Ja, aber nur wenn die Spannung an Ref genügend hochohmig aus der Sicht des TL431 ist.
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Abwärtswandler mit Z-Diode regeln
am geläufigsten wird der Feedbackzweig mittels einer TL431 versorgt, diese kann man, mittels Spannungsteiler einstellen ab welcher Spannung Sie leitend wird und dann sitzt aber noch ein Optokoppler dazwischen damit die Sekundärseite galvanisch von der Primärseite
z.B. einen P-Regler. Die aktuelle Ausgangsspannung wird abgegriffen und mit einer Referenzspannung (TL431?) verglichen und die Differenz (Regelfehler) mit einem konstanten Faktor k verstärkt. Daraufhin wird dieses Signal in einen Komparator mit einer Sägezahnspannung verglichen. Das Resultat ist ein PWM
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AEG Wäschetrockner Schaltnetzteil
Anstieg der 12 V oder 5 V ist aber << 40 ms. - Den BC807 (Q5 im Schaltplan, Q11 auf PCB) und den TL431 (U4 im Schaltplan, U6 auf PCB) habe ich bereits ausgebaut/ausgetauscht bzw. geprüft. Ist OK - extern 5 V eingespeist (mit entsprechend ausgebautem Regler) -> der µC funktioniert und zeigt an der Anzeigeeinheit
Maximalwert der Spannung um die 6 V (bis die Schutzfunktion vom LNK greift) ... wenn die Beschaltung um den TL431 und BC807 funktioniert, sollte der LNK doch ensprechend aufhören zu takten? Über jeden Tipp von euch, bei dem ein einfacher Austausch von Schutz-R und LNK364GN noch nicht zielführend war, bin ich
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Batterie-Ladegerät
erhöhen, 0R27 macht 4.5A, 0R33 macht 3.6A, 0R39 macht 3A und die Spannung exakt. Kein Trimmpoti, ein TL431A ist im Gegensatz zum 338 genau genug.
Marcel V. schrieb im Beitrag #7629330: > Den TL431A gab es in den 80ern zwar noch nicht, Den TL431 aber schon.
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Laden von Lipo direkt an Solarzelle
Lithiumbatterie mit einem Schutz-PCB versehen ist, sollte man das schlauer machen. Auch ein Shuntregler mit TL431B und 0.1% Widerständen zieht schon unterhalb 4.20V zu viel Strom. Daher besser ein ICL7665 der ab 4.2V die Solarzellen vor der 1N4148 kurzschliesst. Da der aber ab Werk auch 10% ungenau ist und
Michael B. schrieb im Beitrag #7623300: > Auch ein Shuntregler mit TL431B und 0.1% Widerständen zieht schon > unterhalb 4.20V zu viel Strom. Deshalb verwendet man für solche Zwecke den ATL431 (TI). Läuft bei mir prima mit einem 68x41mm Solarzellchen.
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verschenke Metallkasten mit 2x SMA Buchse, vermutlich Filter
denen ich nichts > passenden finden konnte (PIN-Dioden?) Das werden Shunt-Regler, ähnlich dem TL431, sein: https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/1085930/DIODES/AZ431BN-ATRE1.html Vermutlich um die Diodenströme zu stabilisieren. Sinus T. schrieb im Beitrag #7628424: > es sind keine
Hallo, Hp M. schrieb im Beitrag #7629576: > Das werden Shunt-Regler, ähnlich dem TL431, sein: wenn dem so ist, dann könnte es ein AZ431-A (adjustable shunt regulator) von Diodes Incorporated sein (https://www.diodes.com/part/view/AZ431-A). Der "AZ431BN-ATRE1" hat die Marking ID "
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Durch Sitzschalter (500 Ohm/2kOhm) Ralais schalten
schalten ? [pre] plus plus +-- | | o Sitz Relais::/ Schliesser | | o +---TL431 +-- | | 150R | | | Masse Masse [/pre] kann funktionieren
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Pufferakku durch Festspannungsregler ersetzten
Vorwiderstand + Zenerdiode. Zener-Dioden sind bei der niedrigen Spannung schwierig zu händeln. Ein TL431 sollte es mindestens schon sein!
Längswiderstand. Von den ca. 10mA fließen ständig 2,8mA in die Maschine rein und die restlichen 7mA muss der TL431 in Wärme verwandeln können. Ich dachte immer der TL431 kann nur 30mA runterziehen?!
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
schon erstmal einen rudimentären Schaltplan gezeichnet. Die Spannung werde ich an Aref mit einem TL431 legen. Und bei der Gelegenheit fällt mir gleich auf, dass ich den Stromsensor (ACS712) vergessen habe.
ist ein 10-bit successive approximation ADC drinn lt. DB. Und er braucht auch keinen TL431 als Referenz, weil der ACS712 2,5V bei 0A ausgibt und zu dem 66mV pro Ampere plus oder minus, je nach Stromrichtung. mfG fE
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LEDs Konstantstrom statt Vorwiderstand ?
Fred F. schrieb im Beitrag #7600808: > oder für die Tonne Die Beschaltung des TL431 ist Blödsinn, so stellt der nie eine Referenzspannung ein. U1 ist überflüssig.
Arno R. schrieb im Beitrag #7600844: > Die Beschaltung des TL431 ist Blödsinn, so stellt der nie eine > Referenzspannung ein. U1 ist überflüssig. Alle OPV sind überflüssig ;-) TI gibt einen guten Vorschlag.: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf?ts
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Wie sprunghafte Bereitstellung der Betriebsspannung für MC realisieren?
TL431 und P-MOS. https://electronics.stackexchange.com/questions/213304/tl431-low-battery-cut-off
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Fnirsi 1014d defekt
Signalmasse muss bei mir Gerätemasse sein für geordnete Verhältnisse. Wäre übrigens nicht der erste TL431/432, der defekt ist.
ich denke auch das der Übeltäter im Bereich der Schaltwandler zu suchen ist. Wenn ein TL431 die Grätsche macht, könnte der Begrenzungswiderstand etwas niederohmig ausgelegt zu sein, man muss ja nie ganz an die 100mA ran.
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Relaisschaltung Stromgeführt
Ohm 60 mA müssten 4,98 V sein, falls ich dich richtig verstanden habe. Das kann man mit einem TL431 gut detektieren. Zwischen die 4,98V und dem IC käme ein passender Spannungsteiler (am besten mit Trimmpoti justierbar), der daraus 2,5 V macht. Das ist nämlich die Schaltschwelle des TL431. An dessen
variiert zwischen 10 voll und 73 Ohm leer(alles mit 10-20% Abweichung) > Das kann man mit einem TL431 gut detektieren. Zwischen die 4,98V und dem > IC käme ein passender Spannungsteiler (am besten mit Trimmpoti > justierbar), der daraus 2,5 V macht. Das ist nämlich die Schaltschwelle > des TL431
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Regelbare Stromquelle -50mA.+50mA
vor R1 hinein. Dazu braucht es eine von der schwankenden Batteriespannung unabhängige Spannung, ein TL431 liefert 2.5V [pre] +9V | 1k | +---+----+--6k2--+ | | | | +-TL431 4u7 1kPoti-- +/-0.1V | | | +----+--6k2--+ | 1k | Masse
R1 hinein. Dazu braucht es eine von > der schwankenden Batteriespannung unabhängige Spannung, ein TL431 > liefert 2.5V +9V > | > 1k > | > +---+----+--6k2--+ > | | | | > +-TL431 4u7 1kPoti-- +/-0.1V > | | | > +----+--6k2--+ > | >
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PWM Signal prüfen > Kontakt Schalten
#7587703: > es bleibt bei maximal 6V Guter Hinweis, darauf habe ich nicht geachtet. Dann eben der TL431, der geht bis zu 36 Volt.
High Side zu schalten. Kann man natürlich auch machen. Berücksichtige dann die Stromaufnahme des TL431. Ein bisschen Strom fließt immer.
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Bluetooth Box Teufel Boomster XL Netzteil
Oops, zu schnell "TL431" gelesen. Oder doch noch der in einem anderen Thread unterstellte Restalkohol? Sorry... Den TL431 gäbe es tatsächlich auch als SOT23, aber es wird praktisch nur die TO-92 Variante eingesetzt. Keine
Sorry das muss natürlich TL431 heißen.
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Labornetzteil Strommessung / Anzeige
Der 431 wird ein 431 sein, https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1243039/PJSEMI/TL431.html
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Was ist das für ein Bauteil? - Einsatz Flyback Schaltnetzteil
TL431A von TI.
Der TL431 wird oft im Rückkopplungszweig des Optokopplers im Referenzdisign verschiedener Schaltregler ICs verwendet und begegnet einem auch an selbiger Stelle in freier Wildbahn. Früher als TO92, jetzt auch
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Defektes Bauteil in Labornetzgerät identifizieren
herumliegen sollte, dann kannst Du das eigentlich ohne all zu viel Aufwand umbauen. Oder mit einem TL431 ginge das so wie in dem Schaltplan ganz rechts.
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Laderegler für 3V Verbraucher
keine Verluste bevor der Akku voll ist, und danach wird seine Leistung in Wärme umgesetzt. Ein TL431 würde reichen.
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Netzteil Luftbefeuchter verstorben, Empfehlung Ersatz?
Ausgang zurückgewirkt haben dürfte. Da steht nur "T4" drauf. Ist das etwas Besonderes? Auch den TL431 und den Optokoppler 817 würde ich sicherheitshalber ersetzen. Da kommt was zusammen.
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THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft? Gesperrt
NE555 als start-run-stop FlipFlop mit PowerOnReset der direkt Lüfter und MOSFETs treibt, wurde vom TL431 gesteuert, der per Spannungsteiler den Akku gemessen hat. Aufgebaut natürlich auf Lochraster aus Wühlkistenkram, braucht man genau ein Mal.
NE555 als start-run-stop FlipFlop mit PowerOnReset > der direkt Lüfter und MOSFETs treibt, wurde vom TL431 gesteuert, der per > Spannungsteiler den Akku gemessen hat. > > Aufgebaut natürlich auf Lochraster aus Wühlkistenkram, braucht man genau > ein Mal. Zeigen!
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1N827 Z-Diode
ist diese hier: https://www.mouser.ca/ProductDetail/Analog-Devices/LM329BZPBF? Notfalls einen TL431C mit geeigneten Widerstandsteiler für 6.2V programmiert. Übrigens, die 1N82x Dioden sind temperaturkompensierte Spannungsreferenzdioden, also eine Kombination Zenerdiode mit Vorwärts gepolter Diode
die Angebote von CA und Dieter.W würde ich evt. später eingehen. > Danke. > > Gruß Uwe Die TL431C sind auch nicht so schlecht, was Stabilität betrifft. Ich hatte so eine mal als Hauptreferenz in einem Eigenbau Labornetzgerät drin. Innerhalb einer halben Stunde änderte sich die Ausgangsspannung
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Schaltnetzteil
jetzt schon sehr aufwendig, gemessen an der Leistung des Netzteils. Normalerweise findest du da einen TL431 mit Spannungsteiler am ADJ, der direkt den OK regelt. Der zweite Opamp ist eigentlich nur durch eine Überstromabschaltung zu rechtfertigen, die aber im Plan m.E. nicht richtig erfasst ist.
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LiFePo4 3,2V Ladegerät
Post zu fertigen Geräten wurden ja schon genannt. Ansonsten: TL431 mit 0,5% Genauigkeit für die Spannungsbegrenzung + AVR für die Maximalzeibegrenzung und eben damit der nicht sofort wieder mit dem Laden anfängt, funktioniert gut bei mir. Die Temperatur und eventuelle
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[VS] 3. Hand mit Lupe, div. Bauelemente (u.a. Taster, Kondensatoren)
Kondensator Elko 1uF 63V D4xL5mm RM2,5 75x THT Kondensator Elko 3,3uF 25V D3xL5mm RM2,5 34x Ti TL431C TO-92 Precision Programmable Reference 25x Tantal 4,7µF 16V A 10%
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DIY 10kW/20kWh eta=99% Insel ESS Projektvorstellung
willst, dann müsste die 2,5V-Spannung solide belastbar sein, gut abgestützt nach oben und unten. Der TL431 ist eine Spannungsreferenz, kein Spannungsregler. * Deine Halbbrücken haben keinerlei Möglichkeit, das Zeitverhalten beim Übergang vom oberen zum unteren Transistor und umgekehrt zu beeinflussen.
2.5V-Gatetreiber-Ansteuerung: Damit habe ich gute Erfahrungen bei ähnlichen Projekten gewonnen. Der TL431 liefert 100mA bei 20mOhm Impedanz. Die Leiterführung ist symmetrisch. Totzeitprobleme gab es auch nicht. Eine Block-Selbstabschaltung führt nach 20µs zum WR-Abschaltung. Diese Zeit überbrückt eine
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P Channel Mosfet an Avr
du dich beziehen willst, beim IRLR9024 nicht > enthalten ist, zeigst du mir die Kennlinie aus dem TL431, wo die > "Kennlinienschar" zwischen "super" und "grottig" kaum um mehr als 0.1% Du hast wieder nix begriffen. Ihm ging es nicht um die paar %, sondern er wollte nur ein Bsp. zeigen, in dem ein
> ist, den man beim genannten T nicht hat. Mehr wollte er doch gar nicht > ... Warum ist beim TL431 diese Kurve drin, bei dem Transistor diese Kurve aber nicht? Vielleicht weil der TL431 eine Referenz ist bei der eine Abweichung von 0.1% sehr wohl erheblich relevant ist während bei einem Transitor
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Unbekannte smd Bauteile B1MQ6 und D1Q9D
und PNP. Vielleicht Treibertransistor und Z-Diode. MOSFETs werden es auch nicht sein, auch keine TL431 oder Spannungsregler die unter B1/D1/B????/D???? auftauchen. Etwas mehr nachverfolgter Schaltplan wäre gut. https://www.alldatasheet.com/view_marking.jsp?Searchword=B1 und D1 und B und D https
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Abfallverzögertes Relais 12 V, DC
fertig https://www.ebay.de/itm/145158624415 oder selbstgebaut, ich würde ein 12V Relais an einem TL431 benutzen damit der Kondensator nicht so gross wird .
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Überstromerkennung
ergeben, reicht das zum Betrieb der LED. Ein rapides Einschalten der LED erreicht man durch einen TL431. [pre] | +---+---+ | | | | | 1k | 75k _|_ | | \_/ LED | | | 50R +-TL431 | | | | 25k | | | | +---+---+ | [/pre] Aber: 1A darf da nie fliessen, wären