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Lolin32 Board mit Solarpanel laden
auf 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: >
die 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
60mA 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
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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
schrieb 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?
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Referenz bis 16Bit in THT Bauform
ist 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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20W Solar Panel auf 5V USB konvertieren
werden soll. Der opamp "+" eingang kommt auf irgend eine konstantspannung, 2.5V oder einfacher was der tl431 liefert. Wenn die solarspannung jetzt absäuft hebt der OP1 den FB pin an und verringert damit den strom. Die CC/CV regler sind alle etwa gleich aufgebaut, egal welcher chip. Ohne gewähr.
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welche ICs sind das?
gezeigten ICs > > Vermutlich Schaltregler die aus 12V 3,3V und ? Volt machen Der erste könnte ein TL431 (adjustable voltage reference) sein. Wird häufig in einfachen Schaltnetzteilen (Sperrwandlern) verwendet, um eine der Ausgangsspannungen mittels Optokoppler durch die Primärseite in der Spannung
Das links ist eine Spannungsreferenz, TL431 von STM https://www.st.com/resource/en/datasheet/tl431.pdf Rechts kann ich die erste Zeile nicht entziffern. Hersteller ist IR (international rectifier).
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LiFePO4 Akkuladung über LED-KSQ?
Eher TL431 statt Z-Diode, damit kannst du die Maximalspannung besser einstellen. Statt der Beeinflussung über FB dürfte auch EN auf low ziehen funktionieren, dann sind die Widerstände einfacher zu berechnen.
> wenn das BMS beim Ladeende den Akku abtrennt. aber direkt ist das für LiIon zu ungenau, eine TL431B wäre genau genug. J. S. schrieb im Beitrag #7075549: > etwa 1,5A Eingangsstrom bei 5V, was durchaus realistisch ist. Na ja, dann gibt es aber nicht mehr 'viele' geeignete Quellen. Die meisten
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DCF77 Frequenznormal
spezieller Art: :-) Es ist ein diskret aufgebauter XO (mit Trennstufe) dessen Spannung zweistufig (2 x TL431) stabilisiert wurde. Alles ist mit 2 kg Metall (Wärmekapazität) verbunden und liegt in einer Wolldecke verpackt in einem Karton. Der Karton ist in eine weitere Wolldecke eingeschlagen und steht in
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Wo wird noch diskret aufgebaut?
gibt Netzteile mit IC, gar spezielleren als UC3845, und nur aus Transistoren (und dem obligatorischen TL431, weltweit meistgebauter IC).
Der TL431 ist praktisch in jedem Steckernetzteil/Handylader. Der NE555 auf praktisch jedem Steckbrett von Elektronik-Bastlern. Kommerziell eindesigned habe ich den zuletzt in den 80er-Jahren als Pulsgeber für
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Zener Diode Bezeichnung im Datenblatt VZ1 / VZ2
kleineren Spannungen schon Strom fliessen. Wenn es steil sein soll und die Spannung Uz => 2,5V ist, nimm TL431.
Spannungen schon Strom fliessen. Wenn es steil > sein soll und die Spannung Uz => 2,5V ist, nimm TL431. Mir geht es hier eigentlich nur um eine Schutzbeschaltung eines Eingangs. Damit ich sicher unterhalb der 3V3 bleib und der uC nicht beschädigt wird. Grüße
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TL431 schwankt wie verrückt!
Kondensator schwingt er. Schau mal ins TI-Datenblatt, Figure 16. Stability Boundary Conditions for All TL431 and TL431A Devices. Für Stabilität muß der Kondensator <5nF oder >4µF sein. https://www.ti.com/lit/gpn/tl431
gebaut hast. Für Stabilität muß der Kondensator <2nF oder >> 4µF sein. Je nach Strom über den TL431 https://www.ti.com/lit/gpn/tl431
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Tiefentladeschutzschaltung für 20V Li-ION vom ALDI/Lidl?
eine tiefentladung des akku-packs zu verhindern. ich habe schon an eine spannungsreferenz (z.b. TL431) und einem MOSFET gedacht. nur fehlt mir die erfahrung da die passenden komponenten zusammen zu suchen. ich hab auch keinen elektroladen um die ecke um auf gut glück was auszutesten und bei fehlschlag
| | | +-TL431 +--o - | | Ausgang 250k | +--o + | | | Akku- --+---+-----+ [/pre] Man müsste nochmal nachdenken, ob der 20V Akku auch nicht mehr als 21.7V liefert wenn
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12.4V, 15A Netzteil auf max 11 - 12V begrenzen
Drossel, Regelreserve für das Folgende) und verheirate einen ausreichend dicken P-Kanal-Fet mit einem TL431 plus ein paar Rs (erst mal mit Poti, um die R_fest Werte zu finden). Fertig. Die Dimensionierung hängt halt von der Spannungsspitze und dem gewünschtem Maximal- und Dauerstrom ab. Da wir dazu
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ist eine einfache opv-schaltung die richtige wahl?
Ralle M. schrieb im Beitrag #7059603: > gibts eine simplere idee Ein TL431 kann 100mA und zieht 2.5V ab [pre] Akku--+---+ | | +-TL431 | | + Empfängerbaustein | - GND-------+ [/pre] Das Problem ist halt, dass er offiziel
den Spannungsteiler vor dem ADC anzupassen mitsamt einen entsprechenden Abgriff (ggf. mit etwas ala TL431) vorzusehen?
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Effizienter Step Down converter gesucht
#7063558: > Mein Plan wäre es, das mit > einem Atmega328p, Spannungsteiler und Mosfet zu machen. TL431,Spannungsteiler und Mosfet wäre die einfachere Lösung.
>> Mein Plan wäre es, das mit >> einem Atmega328p, Spannungsteiler und Mosfet zu machen. > > TL431,Spannungsteiler und Mosfet wäre die einfachere Lösung. Ja, sozusagen eine Selbsthalteschaltung.
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Brems-Chopper Technik
Kühlkörper. Das kannst du dann wie geplant parallel zur Spannungsquelle schalten. Das Datenblatt des TL431 enthält eine Beispiel-Schaltung.
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[ESP32] Spannungseinbruch bei Solarzellen
Solarzellen zum LiIon Akku wurde reichen wenn der Akku einen Überladeschutz, z.B. per ICL7665 oder TL431 hätte. Ich würde mehr Solarzellen parallel anschliessen.
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6V Bleiakku-Laderegler-IC ?;
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.2 Ich würde die Schaltung aus LM317+TL431 nutzen.
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Balancer mit Ladespannungsbegrenzer für Bleiakku
stetig an. Erst dann wird der Knick steil. Oder sehe ich das falsch? Aber ich werde es mal mit einem TL431 für eine höhere Spannung testen. Die beiden sollten doch bis auf die Referenzspannung identisch sein. Viele Grüße Bernd
die noch schwächer. Wichtiger: Ladeendspannung ist temperaturabhängig. Versuche Begrenzung mit TL431 und paar Dioden, die thermisch an den Akku gekoppelt sind.
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Bauteil gesucht
bauen, z.B. mit ICL7665 und einem MOSFET, das kostet dann abgeschaltet praktisch keinen Strom. Ein TL431 der einen NPN durchschaltet zieht leider Strom auch bei 13V.
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"mehrfacher Schwellwertschalter" wie realisieren?
erfordern würde. Bei den LB14x3 muss man aber noch Spannung vom Eingang abziehen, das kann eine Z-Diode, TL431 oder ein OpAmp machen.
würde. > Bei den LB14x3 muss man aber noch Spannung vom Eingang abziehen, das > kann eine Z-Diode, TL431 oder ein OpAmp machen. Zähle mal die tatsächlich benötigten Bauelemente zusammen und summiere die Kosten und die Baugröße des Ergebnisses (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass man auch die
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Tl431 schaltet nicht durch
Der TL431 sieht so nur 0,7V.
Nimm die Schaltung von V2 auch für V1, dann funktioniert es. Der TL431 zieht nur auf 2,5V runter.
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Eure Meinung zu einem Platinenschaden
Datenblatt ist keine vorhanden, das Symbol ähnlich vor dem Optokoppler im Rückkopplungszweig ist ein TL431 Shuntregler, der hier zur Anpassung Spannungsquelle zu Stromeingang verwendet wird. Ich könnte mir erstens vorstellen, dass die Diode nicht absichtlich fehlt, sondern vergessen wurde, und zweitens
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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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Ungewöhnlicher flyback mit 2 Transistoren
all-in-one incl. Ansteuerung aktiver PFC (CM6800TX). Sekundär auf der Platine 2x SBR20N60, Drossel, elkos, TL431 und OK. PFC mit JCS16N50 und STTH8R06. Defekte Teile waren 1 Mosfet, 1 Diode und viel verdampfte Leiterbahn. Foto sinnlos nach den zerlegen :-)