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5V Solarmodul zu 5V USB - Optimierung
schlecht, normale Step-Down-Spannungswandler würgen dir das Solarmodul ab. Da wär vermutlich ein simpler TL431-Shunt-Regler am Solarmodul besser.
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Spannung 24v auf ca.16V
Zenerdiode in Reihe zum Motor versuchen. Siehe Schaltung 10-7 aus https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf Denke daran, dass der Motor beim Anlaufen wahrscheinlich viel mehr Strom aufnimmt, als im Normalbetrieb. Transistor und Diode müssen den Strom zumindest kurzzeitig aushalten.Es wird wohl auf
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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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Referenspannung durch ZTL432
Spannungs"referenz" die von einem Widerstandsverhaeltnis abhaengt. Das tut sie immer, wenn man TL431, LM317 & Co verwendet. Allerding ist der Spannungsteiler nur zum Messen da, nicht für den Laststrom. DAS ist Murks!
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Temperatursensor- Supply Voltage
eine Spannung messen willst, solltest du an einem anderen Eingang eine 2.5V Referenzspannung legen (TL431B), und schnell deinen Sensor und die Spannung gegenüber der Versorgungsspnnung (4095) ermitteln, dann rückrechnen "wenn 2.5V nur 3300 ergibt, was sind dann 2100 vom Sensoreingang?". Und davon mehrere
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Einweg-Vape erforschen :-)
TPS63020 4A 1,8-5,5V buck-boost regulator U2 kann ich nichts lesen = ? U3 Aufdruck: 431 = TL431? U4 Aufdruck: 5023X = ?
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Unbekanntes Flyback IC
Die "Diode" rechts dürfte in Wirklichkeit ein TL431 sein, die 3. Leitung kommt dann an den 5V Spannungsteiler und dann passt es.
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Kostengünstige, sehr genaue Spannungsquelle erstellen, wie?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf?ts=1664106288268&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
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Hameg HM 5014-2 Spektrumanalysator -Anzeigeprobleme
13.7V messe und diese mit dem 500R Poti nicht veränderbar sind. Dann stimmt in der Gegend um den TL431 (IC1005) etwas nicht, oder T1007 ist kapott (dauerleitend). Vermutlich liegt die +4,8V zu hoch, die als Referenz für den +12V Regler dient. Dessen +12V Ausgang wiederum dient über R1078, R1074
ist aus anderem Grund zu hoch. P.S.: Schau dir am besten mal das Datenblatt des Shunt-Reglers TL431 an. Funktionell verhält er sich ähnlich wie ein npn-Transistor mit einer Ube von 2,5V. Wenn also seine Ausgangsspannung zu hoch ist, wird die "Basis", der Pin8 zu wenig angesteuert, d.h. etwas
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12V Schaltvorgänge erkennen
der TL431 komplett durchschaltet, wenn die Spannung an seinem (mittleren) Spannungsmesseingang über Uref=2,495V steigt. Dass sich der TL431 damit selbst seine Versorgungs- spannung abgraben würde - soweit
irgendwie nicht gedacht. Ein wesentlich besseres funktionales Blockdiagramm bietet Onsemi zu seinem TL431 Baustein (siehe 2. Bild): https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tl431-d.pdf In diesem zweiten Blockdiagramm wird klar, dass der TL431 in unserer Beschaltung eben nicht seine Kathode mit seiner
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Batterieladen mit solarüberschuss. Einspeisen bei verbrauch.
modifizieren, > daß du über analoges Signal das laden beeinflußt. Da ist ja fast immer > die gleiche TL431-Schaltung drin, da drangehen. Ich hab zwei netzgeräte 10A 24-29V zum laden. Bei über 10A geht das aber in stotterbetrieb über, hat keine stromregelung, also unbrauchbar. Wie bist du an den TL431
das aber in stotterbetrieb über, hat keine > stromregelung, also unbrauchbar. Wie bist du an den TL431 ran? Strombegrenzung und analoges Steursignal miteinander verheiraten. Mit den regelergebnis irgendwie auf den TL431, sodaß die Ausgangsspannung damit gesteuert wird. Das muß natürlich analog gehen
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Akkuanzeige selber bauen
also nicht. Ich würde 4 Komparatoren eines LM339 nutzen und eine Referenzspannung z.B. aus einem TL431.
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Konstantstromquelle Laserdiode
Spannungen. Bezüglich Spannungsänderungen bei Temperatur- änderungen sind aber selbst die billigen TL431-Referenzen besser. Ich vermute auch, das der TE da irgendetwas durcheinander gebracht hat.
Transistoren > einen Operationsverstärker nachbilden, Oder aus einem alten Schaltnetzteil nen TL431 ausbauen. Den gibts in fast jedem Schaltnetzteil.
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Schmitt-Trigger auslegen
Einen Spannungsteiler, einen TL431, einen PNP-Transistor und eine Rückkopplung für die Hysterese.
knifflig in der Einstellung. Hat zwar hier keinen nennenswerten Einfluss, aber deinem Modell für den TL431 fehlt die Diode von Feedback zur Kathode.
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ATX Netzteil 34A Strombegrenzung
Messung der Ausgangsspannung und eine Rückkopplung auf den Primärschalter. Normalerweise ist das ein TL431 shunt Regler und ein Optokoppler. Der TL431 misst über einen Spannungsteiler die Ausgangsspannung und steuert die LED des Optokopplers an, wenn die Spannung zu hoch wird. Hier kannst Du eingreifen
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Schaltung Spannungsprüfung
39kOhm aus (ein TL431 schaltet nur af 1.8V runter bei Eingang über 2.5V).
HildeK schrieb im Beitrag #7171679: > Steht doch dran: TL431 (oder auch TLV431). Mit deiner bevorzugten > Suchmaschine findest du schnell die Datenblätter. Sorry, überlesen
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12V ("Bereichs-")Dimmer mit skalierbarer LED Anzeige in Prozent
P-Kanal MOSFET, durchaus Standardtyp wie IRF4905 der das mit den 20mOhm gerade hinkriegt an einem TL431 als Spannungsregler Man könnte ein Poti so einbauen, dass es vom einen Anschlag 0% bis zum anderen Anschlag 100% bringt. Aber du willst ja unbedingt eine Digitalanzeige. Der übliche ICL7106 will
P-Kanal MOSFET, durchaus Standardtyp wie IRF4905 der das mit > den 20mOhm gerade hinkriegt an einem TL431 als Spannungsregler Ok. Danke. Check ich mal. Christian S. schrieb im Beitrag #7158766: > Soll denn linear oder mittels PWM die Spannung vernichtet werden? Das sollte ja bei dem Heizdraht
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TL431 verhaltet sich komisch und gibt nicht die gewünschten Spannungen
sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht, und verzweifle gerade dabei, eine Schaltung mit dem TL431 aufzubauen. Ich habe bereits alles drum herum ausgelötet, und damit den TL431 auf die angehängte Schaltung reduziert. Eingangsspannung kann zwischen 8V und 12V betragen. Der Spannungsteiler ist
Klaus schrieb im Beitrag #7155328: > Löte ich den TL431 aus, liegen an R2 ebenfalls 3.3V und Uaus hat 12V. > Löte ich einen neuen TL431 ein, liegen an R2 nur noch 2.504V an und Uaus > wird auf 1.8V geklemmt. Ja. Das ist das zu erwartende Verhalten.
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Linearregler 12V mit FET - welcher FET?
mit Laständerungen schlagen mit 0,2...0,3V durch auf die Ausgangsspannung. Besser wird es mit einem TL431.
Wäre ein Shunt-Regulator mit TL431 aka Power-Zener nicht die bessere Lösung?
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Netzteil schwingt regelt falsch ?
ohnehin schon fragwürdige Spannungsregelung nur noch schwammiger. Viele von uns nehmen deswegen den TL431, der sowas zuverlässig steuern kann. Ob sich der Aufwand für ein gewöhnliches 12V Netzteil lohnt, ist nochmal eine andere Frage.
durchschaltet. Gut hätte ich auch selber drauf kommen können. PEINLICH... Werde es mal mit dem TL431 versuchen. Und im gleichen Zuge zurück auf 1000µF + klein zeug (100nF & 10nF) setzten. Danke für die ganzen Tipps.
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Lolin32 Board mit Solarpanel laden
die Ladeschaltung mit dem TP4045 verzichten. Einfach Solarpanel über Diode an Akku. Shuntregler (TL431 + ggfs Transistor) dazu. Fertig. Ergibt ein CC/CV Ladeverfahren, CC weil die Solarzelle nicht mehr liefert, CV weil dann der Shuntregler übernimmt. Sebastian B. schrieb im Beitrag #7149420: >
Ladeschaltung mit dem TP4045 verzichten. > Einfach Solarpanel über Diode an Akku. Shuntregler (TL431 + ggfs > Transistor) dazu. Fertig. Unter 0°C sllte man die Ladeschaltung deaktivieren oder zumindest den Ladestrom auf <C/20 begrenzen, IIRC.
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Reduzierung der Helligkeit von LED Kontrollleuchten
Last. Und es fehlt dabei die Regelung: eine LED wird damit erheblich heller leuchten als 60. Ein TL431 würde das ausregeln.
...und die PWM kommt aus dem TL431. Verstanden. Klaus.
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Netzteil 600W 13,8V Strom reduzieren
Strombegrenzung umbauen. Zeig doch > Mal ein taugliches Foto des Innenlebens. Das TO92-IC da ist vmtl. ein TL431, für die Spannungsregelung. An der Stelle kann man relativ leicht eingreifen und eine rudimentäre (zum Akkuladen geeignete) Strombegrenzung dazumogeln. Versuch doch mal den Schaltplan von dem Eck
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Spannungsüberwachung verschiedener Spannungen via LEDs
Uberwachungsschaltung bekommen. Da du nur rot/grün, also eine Schwelle, unterscheiden willst, reicht ein TL431. [pre] +U ---R2------+ | grün | Z-Diode rot R1 +--|<|--+--|<|--|>|--+ | | LED 6V8 LED | +--TL431 | | | GND 25k GND | GND [
Optokoppler um die Information zu übertragen. Aber die Z-Diode nach GND muss bleiben, um bei 36 und 48V den TL431 vor Überspannung zu schützen.
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Überlegung für eigenes 12V Netz
Unter- und Überspannungsschutz sowie Überstromschutz mache ich mit TL431 + LM324 + NFET. Ilimit ist ca 10-15A, dahinter eine 15A Schmelzsicherung, die auch kommt, wenn ich direkt an den Terminals kurz schliesse. Die Leitungen sind nochmal extra abgesichert (1...3A).
Danke Helge. Entspricht in etwa dem Vorschlag von WF88. Wieder kommt der TL431 zum Einsatz und der BUZ111S als N-FET. Mit so einer Schaltung würde ich dann auf 13.0V gehen, um Leitungsverluste eine wenig zu kompensieren und die verbratene Leistung im FET geringer zu halten.
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Atmega328P AREF mit 3.3V Referenzspannung
+/-10%, man muss also ein Mal kalibrieren. Ohne Kalibrierung schliesst man als externe VRef einen TL431B an, der liefert 2.5V+/-0.5%. Bedenke, dass der Spannungsteiler nicht mehr als 10k Quellimpedanz hat, also maximal 12k nach GND und 168k zum Akku. Das belastet den Akku mit 75uA. Teilst du nur
MaWin schrieb im Beitrag #7142108: > Ohne Kalibrierung schliesst man als externe > VRef einen TL431B an, der liefert 2.5V+/-0.5%. Vielleicht reichen ihm ja auch die 1% handelsüblicher 3,3V Regler Beispiel LF33AB: https://datasheet.ciiva.com/26904/lf33cv-26904802.pdf Beides ist jedenfalls deutlich
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Heizpatrone regeln und Thermosicherung
gemacht, die sowohl AC also auch DC sicher abtrennen kann. Als Temperaturfühler dient ein NTC mit TL431 und einem nachgeschalteten PNP Transistor, der auf die Gates der beiden IGBT geht. Die IGBT sind an den Sourcen verbunden und dieser Punkt ist auch die Masse der ganzen Schaltung. Klingt etwas wild
kleines 12V SNT benutzt, Printtrafo sollte auch klappen. Nicht wundern über das Schaltzeichen für den TL431, in meinem Eagle habe ich keines gefunden. R8 bestimmt die Hysterese, je kleiner, desto grösser die Hysterese. Lutz S. schrieb im Beitrag #7141454: > Bei Thyristor und Gleichstrom kommt mir folgender
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10 euro DC 24V -9A netzteil zu 24V bleiakku lader
[pre] --+--0R1--+---+-- | |E | +-100R-|< R11 BC556 | | | | ..TL431---+---+ | | | R10 | | GND GND [/pre] und lässt R12 weg.
+--0R1--+---+-- > | |E | > +-100R-|< R11 > BC556 | | > | | > ..TL431---+---+ > | | > | R10 > | | > GND GND > und lässt R12 weg. Ist diese schaltung überhaupt richtig? ist da nicht B und E des BC556 vertauscht?
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0 bis 10V Signal beschneiden
Einfacher Shuntregler mit TL431. Sind etwa 3 Widerstände und der TL431.
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Überspannungserkennung 230V AC
Den Spitzenwert kann man leicht mit einem Komparator+Referenzquelle erkennen. Auch bekannt als TL431. Mit dem Ding könntest du einen Optokoppler ansteuern, der das Signal potentialfrei ausgeben würde.
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Auswahl Solar-Laderegler für 12V Blei-Akku
Problem hat die paar Watt mittels Kühlkörper abzuführen, dann reicht ein linearer Parallelregler mit TL431 völlig aus, auch als Leistungs Z-Diode bekannt.
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Arduino nano arbeitet ohne Display nicht.
78 Regler kommt demnächst raus und wird durch eine diskrete Schaltung ersetzt. Drei Transistoren+TL431. Ist dann low drop und einstellbar strombegrenzt. Michael M. schrieb im Beitrag #7127747: > wär aucht gut wenn du die Analogeneingänge so definierst OM DK2JK schreibt im Arduino Programmierhandbuch
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Rauschen von TL431
einem relativ hochohmigen Widerstand zwischen Anode und Referenzeingang würde dazu führen, dass beide TL431 regeln, aber auch, dass die Ausgangsspannung eine höhere ohmsche Impedanz haben wird. Einfach zwei TL431 in Grundschaltung, mit den Ausgängen über niederohmige Widerstände parallel geschaltet,
Zeit (🦷⏳) schrieb im Beitrag #7122456: > Ein dicker Fehler ist, dass der Referenz-Eingang beider TL431 DC-mäßig > vom selben Punkt gespeist wird. Es wundert mich, dass das hier niemand bemerkt. Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb im Beitrag #7122456: > Einfach zwei TL431 in Grundschaltung, mit den
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wieso verlieren isolierte Schaltregler im Laufe der Zeit an Leistung?
der TL431 eben etwas früher auf.
habe den Eindruck, das einige hier immer noch nicht wissen, wie die > Regelung mit Optokoppler und TL431 funktioniert. > Der TL431 misst die Spannung am ADJ Pin und schaltet den OK ein, Eben nicht. Der TL431 arbeitet analog. Je höher die Ausgangsspannung über dem Soll ist, umso heller leuchtet
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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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Eine Art BMS für Supercaps in Reihe am Solarpanel sinnvoll?
optimal. Stinknormale Bipolar-Transistoren tun's auch. > und Arduino machen. Nimm den speziellen "TL431"-Arduino, der ist genau für sowas gemacht :)
Εrnst B. schrieb im Beitrag #7109741: > Nimm den speziellen "TL431"-Arduino, der ist genau für sowas gemacht :) Wenn schon kein Basiswiderstand vor dem Transistor vorgeschaltet wird, dann sollte wenigstens noch ein 10R Widerstand in die Zuleitung gelegt werden.
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Funktioniert diese USV-Schaltung?
tipps/hinweise Besser. 5V ist uber eine Diode mit UPS verbunden, und es wird beachtet dass ein TL431 nicht ganz auf 0 regeln kann. Ob CE schnell genug geschaltet wird und der Schaltregler schnell genug hochläuft um die seinerseits UPS dein Einschaltsignal aus UPS zu erhalten, kann ich nicht beurteilen
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Einstellbare Last mit Isolation des Laststromkreises
Max M. schrieb im Beitrag #7104235: > TL431 + Optokoppler + DCDC Wandler zur Versorgung der > Lastspannungsmessung. Ich muss für die Messung ein extra Netzteil verwenden, da ich keine Ungenauigkeiten erhalten möchte, wenn ein Teil des Laststroms
Leander S. schrieb im Beitrag #7104480: > Max M. schrieb: >> TL431 + Optokoppler + DCDC Wandler zur Versorgung der >> Lastspannungsmessung. > Ich muss für die Messung ein extra Netzteil verwenden, da ich keine > Ungenauigkeiten erhalten möchte, wenn ein Teil des
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DC converter mit Solar MPPT
können also ein 5V1/5W Modell sein. Mehr Leistung mit präziserer Spannung bekommt man durch einen TL431 mit verstärkenden Transistor als shunt-Regler. Die Schaltung taugt nur nicht, wenn für deine 5V/1A Schaltung eine Solarzelle mit 33V/0.3A zur Verfügung steht, obwohl die Leistung ja teichen wurde
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Step-Down-Wandler für 36V (42V) auf 12V, aber mit BMS-Funktion?
schaltet dämlicherweise bei niedriger Spannung ein, ist also als UVLO unbrauchbar. Ein vorgeschalteter TL431 kommt nicht unter die nötigen 1.3V, geht also auch nicht und ein TLVH431 hält keine 36V aus. Der Aufwand wird also höher, zumal dein Akku wohl bis 42V liefert. Aber bei Tiefentladung schaltet
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Keine neue Netzteil Diskussion 0-30 V 2-3 A
STATRON3217.zip Noch älter sind Trafos per Relaisumschaltung und dann Linearregler, oft mit LM324 und TL431. http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap3/Kapitel3_2.html#3.2.6 Und ein primitiver alles verheizender Linearregler ist halt Stand der 70ger, oft mit uA723 und uA741. https://store.donanimhaber.com
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Komparator mit Mittelstellung?
kompensiert, müsste man noch so einiges dran optimieren. Ich würde einen Komparator-IC nehmen. Zwei TL431 müssten auch funktionieren, wenn ich mich nicht täusche?