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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)
THT 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
NPN 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,
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Tiefentladeschutz 18V Akku (Lithium Ionen)
Anregung: Ursprungsschaltung verwenden. Aber: LM285-1.2ADJ nehmen statt TL431P Der hat einen Mindeststrom von 10µA. https://www.ti.com/lit/gpn/lm185-adj Der Vorwiderstand kann dann etwa 1,3MOhm betragen und das Problem mit zu hoher Spannung ist auch vom Tisch.
Beitrag #7521391: > Anregung: > Ursprungsschaltung verwenden. > > Aber: LM285-1.2ADJ nehmen statt TL431P > Der hat einen Mindeststrom von 10µA. > > https://www.ti.com/lit/gpn/lm185-adj > > Der Vorwiderstand kann dann etwa 1,3MOhm betragen und das Problem mit zu > hoher Spannung ist auch vom
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Fritzbox 7590 fiept
Nuja, man könnte es auch ein wenig leistungsstärker bauen, etwa einen Darlington-Transistor mit einem TL431 steuern. Damit brenne ich bei 3,3..4,0V locker 30A weg wenn es sein muss, mit einer sehr steilen Stromkurve... der tolle MP1477 wird auf jeden Fall dagegen verlieren. Bringt nur meiner Meinung
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3,3 V schalten mit möglichgst geringem Spannungsabfall
Wenn du es exakt brauchst dann step up über EN-pin schalten und dahinter einen LDO oder TL431. Dann hast du deine 3.3V auch wenn deine Versorgungspannung einbricht.
#7515896: > Wenn du es exakt brauchst dann step up über EN-pin schalten und dahinter > einen LDO oder TL431. Dann hast du deine 3.3V auch wenn deine > Versorgungspannung einbricht. Danke, aber die Versorgungsspannung ist stabil: Es ging nur darum, dass die Spannung durch die Schaltung selbst (z. B
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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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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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Hameg HM8142 Reparatur und Diskussion
. Ich weiss das dieses Konzept in den 90ern populaer war. Das Netzteil selber ist von 1989. (BTW: TL431, gedreht auf 4.05V als Referenz, seufz) Hab ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Hat dieses Konzept spezielle Vorteile? Laut Servicemanual hat die positive Spannung am Ladeelko 37V. Ich hab
im Leerlauf? Vanye R. schrieb im Beitrag #7498541: > Das Netzteil > selber ist von 1989. (BTW: TL431, gedreht auf 4.05V als Referenz, seufz) Warum 'seufz'? Der TL431 ist doch ein recht zuverlässiges, bewährtes Bauteil - und es gab ihn damals eben auch schon.
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Isolierter DCDC Konverter 24V zu 200V
der zahlreichen Schaltungen abwandeln und passend dimensionieren. Aus den 200V den Feedback mittels TL431 + Optokoppler zu bauen ist etwas ungünstig. Du kannst aber auch eine Hilfswicklung zur Regelung verwenden, dann sind die 200V etwas Lastabhängig. Der hier wäre z.B. passend: https://www.we-online.com
#7528351: > Ich brauche allerdings die Isolation Ist es denn die Möglichkeit? Na dann schau mal nach TL431 + Optokoppler. So machen das alle anderen seit 1977. Davor gab es noch keine TL431 und man verwendete Z-Dioden.
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Power Good Signal generieren
TL431
H. H. schrieb im Beitrag #7497725: > TL431 Der passt wohl nicht. Aber Danke. mfg Klaus
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10,5V Netzteil für eine COB LED Leiste
bekommen? Genau so wie für ein 12V Schaltnetzteil, z.B. auf UC3842 Basis, nur der Spannungsteiler am TL431 muss um 12.5% kleiner dimensioniert werden. Ein Umbau eines bestehenden Schaltnetzteils sollte also kein Problem sein, 1 Widerstand ändern. Unwahrscheinlich, dass es so knapp auf Kante genäht ist
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[V] Grundig Regel-Trenn-Transformator RT5
einfache Schmitt-Triggerschaltung vorteilhafter, die sauber schaltet. Man könnte vielleicht einen TL431C dafür mißbrauchen, indem man den Verzögerungs-C anstatt Masse über einen Strombegrenzungs-R auf die Versorgungsspannung legt und dann über einen bemessenen Entladungswiderstand solange entlädt bis
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Ausgangswiderstand Spannungsreferenz LM4040
Addiererschaltung mit 20 kOhm Widerständen > kommt. Ich weiss nicht, wie sich der LM4040 verhält, aber der TL431. Wenn 10k von 5V auf 2.5V gehen fliessen 250uA. Belastest du diese 2.5V mit 20k, fliessen nur noch 125uA durch den LM4040. Reicht offiziell. Aber: wenn du die 20k umschaltest, auf 50k oder 75k, muss der LM4040 nachregeln, und zumindest der TL431 und auch LM336 tut das dann langsamer als wenn z.B. 1mA oder gar 100mA durch ihn fliessen. Wenn die Nachregelgeschwindigkeit kein Problem ist, reichen deine 10k. Die 0.8 Ohm Ausgangsimpedanz wird
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Shunt Regulator Verstaendnissfrage
Hallo zusammen, ich hätte einmal eine kurze Fragen zu Shunt-Regulatoren bzw. genauer zu TL431 und LM4041. Vereinfach hätte ich gedacht, dass Shunt-Regulatoren wie "programmierbare Z-Dioden" zu verstehen sind. Bzw. die Ausgangsstufe der Shunt-Regulatoren treibt entsprechend den Strom (im
LM4041 hätte ich nun erwartet, dass dies genauso funktioniert Er funktioniert genau so wie der TL431 aber als PNP Transistor. Bei ihm ist also die Spannung zwischen plus und Ref die Steuerspannung.
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Lademodul das schnell bis 4.1V lädt bzw. einstellbar
47u | | | | - | | | | | | 4u7 TL431B--------+ | | | | | | | | | 25k0.5% | | | | | | Masse --+-----+----+-----------+------+ [/pre] Hier überwacht der 0.5% genaue TL431B die Akkuspannung und der LM2596 ist bloss ein Stromschaltregler.
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Na-Ion Schutzschaltung/Programmierbarer BMS-Chip
Balancing, wenn Du viel Zeit hast mit 5mA und zwei LED, die genau 4V ergeben oder verbessert mit TL431LV. Dito als Unterspannungschutz auf Optokoppler, der die Selbsthaltung abwürgt.
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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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tl497-dc-dc-converter
Schaltung so anpassen > könnte, Man könnte ins Datenblatt gucken https://www.ti.com/lit/gpn/tl497a Man könnte auch den steinalten TL497 in dieselbe Schachtel auf dem Wertstoffhof legen wie den BUZ10 und die BYV79 und was zeitgemässes nehmen. Und sei es bloss ein MC34063. Aber dazu müsste
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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Advantest Spectrum Analyser R4131B Fehler im Netzteil
sein. Ein Controller braucht Versorgung -> Messen Und einen Feedback -> Messen (meist Optokoppler + TL431) Dann macht er eine PWM am Schalttransistor -> Messen Macht er das nur kurz -> Schutzfunktionen OVP, UVP, OTP, OC checken. Wer einen Speki hat, hat auch ein Oszi. Nutze es weise.
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PIC16F876 - Probleme!
Typen nur 9.5V anstatt 13V vertragen. Dafür verkauft MC einen Adapter, den man sich aber mit einem TL431 und ein paar Rs auch selber bauen kann. Z.B. beim 18F46K80 war es so.
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Ladegerät Waeco PerfectCarge W8 scheint tot
M2C Gleichrichter. Und geregelt wird mit TL431 (IC1).
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Schalter welcher bei 4 Volt bei einer Spannung von 0.75 -4V schaltet bauen
TL431 https://dmohankumar.wordpress.com/2012/09/19/tl431-shunt-regulator-switch-design-trick-4/ Wobei die Schaltung noch verbesserungswürdig ist.
4.1V halt 10mA fliessen, dadrunter weniger, dadrüber mehr. H. H. schrieb im Beitrag #7460877: > TL431 > https://dmohankumar.wordpress.com/2012/09/19/tl431-shunt-regulator-switch-design-trick-4/ Sicherlich die passende Lösung, allerdings kostet der TL431 1.8V fur das Relais, das bekommt nur noch
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Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen
www.ebay.de/itm/364332111146 so dass der Schaltplan eher einfach wird, hauptsächlich bestimmt von einem TL431 zur Relaisumschaltung mit Hysterese. Das blöde am LT3081: er regelt nicht unter 0.6V, es sei denn man zieht 5mA, und dazu bräuchte man eine negative Hilfsspannung. Nun ja, der LM317 ginge nicht