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TL431 Widerstände berechnen
Du verwendest LTSpice. LTSpice kommt zwar nicht mit einem TL431, aber mit einem LT1431. Den LT1431 kann man wie einen TL431 verschalten (siehe Datenblatt). Dann kannst du mit deiner Schaltung ein bisschen in LTspice rumspielen. Der LT1431 ist ein besserer
Dir die Formel für den belasteten Spannungsteiler. Ok und welchen Widerstand nehme ich für den tl431 um R3 parallel tl431 auszurechnen?
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LTspice Model LT431
#7009451: > Hat jemand zufällig ein LTspice Model eines LT431 für mich? LT431 ? Das kann nur den TL431 von LinearTechnologies, also LT1431 meinen, und der ist schon eingebaut vorhanden. Er hat halt mehr Pins als der TL431 damit er universeller verwendbar ist, kann passend verschaltet den TL431 aber
ANODE: Corresponds to GND-S and GND-F tied together. > REF: Corresponds to REF. Die Werte eines LT1431 sind besser als die eines TL431, aber für viele Simulationen ist das egal.
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Konstantstromschaltung mit TL431 und BC547
Pin3 an Pin1 vom TL431 und das läuft.
Vom TL431 gibt es zig Versionen und noch mehr SPICE-Modelle mit genug Fehlern. Viel Spaß! Der ZR431 brauch übrigens nur typ. 35uA. Und dann gibts noch die Umkehrtypen *1431 , z.B. LT1431.
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ATmega16 Port Ausgabe Problem
Als Diskussionsgrundlage: ich habe jetzt doch mal einen ATmega16-16PU (von 1431) hervorgekramt und nachgemessen: zwischen den beiden GND sind es 1,6 Ohm.
extern bei Verwendung des TL866 und per USB bei ArduinoISP, siehe Anhänge Schaltpläne + Fotos Auch der neue ATmega16 gibt bei Zuweisung PORTC = 0x00 bzw 0b00000000 einen falschen Wert aus: 10111101 (egal ob per TL866 oder ArduinoISP
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Netzteil mit Längsregler in LTSpice simulieren, 5V / 2A
zu vieles. In der LTSpice-Datei fehlen der Netztrafo ( Sedlbauer 826001 ) und der TL431 als Model vom LTWiki.
Betonklötze an Beinen sind prinzipiell eine schlechte Verbesserung bei Seiltänzern. > und der verbaute TL431 ist nicht Standard in LTSpice. LT1431. Mehr Anschlüsse, mehr Variabilität. Dieter P. schrieb im Beitrag #5748023: > NT_5V_2A_1970_Elektor_LTC_V_05_mit_Trafo.pdf Macht die Sicherung doch
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LTspice TL431
Hi schrieb im Beitrag #6052625: > Fehlerhaft schein das Modell des TL431 von Texas Nimm halt das Modell vom LT1431.
für das Model, funktioniert. MaWin schrieb im Beitrag #6052675: > Nimm halt das Modell vom LT1431. Das ist was anderes. Grüße
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LTspice LT1009 will nicht.
Deine Schaltung hat zwei große Fehler. 1. Du musst einen TL431 oder den LT1431 als Regler nehmen. 2. Der Mosfet M1 muss mindestens für 600V geeignet sein. Im Anhang ist die korrigierte Schaltung für LTspiceXVII. Der obere Kurvenzug zeigt die Hysterese
S. schrieb im Beitrag #6231983: > Deine Schaltung hat zwei große Fehler. > > 1. Du musst einen TL431 oder den LT1431 als Regler nehmen. > > 2. Der Mosfet M1 muss mindestens für 600V geeignet sein. > > Im Anhang ist die korrigierte Schaltung für LTspiceXVII. Der obere > Kurvenzug zeigt die
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Referenzspannungsquelle LM336 vs TL431A
Habe da noch mal eine Frage zum TL431A bzw. TL1431. Ich möchte mit einem von beiden 5,12V einstellen, leider läuft das Berechnungsprogramm von Texas Instrument bei mir unter OpenOffice nicht. http://www.ti.com/tool/tl431calc
Bernd Stein schrieb im Beitrag #3595795: > Habe da noch mal eine Frage zum TL431A bzw. TL1431. > > Ich möchte mit einem von beiden 5,12V einstellen, Der Wert 5,12 erscheint mir so, als ob Du den gewählt hast um eine möglichst einfache Rechnung von ADC-Output zu Spannungswerten
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D/A Wandler Unlinearitäten
Als Referenzspannungsquelle benutze ich ein TL1431AIZ. Laut Datenblatt typ. 13ppm/K. Widerstände haben 0,1% Toleranz und 15ppm/K. Zur Feinjustierung jeweils Spindelpoties in Reihe. Hab da als letztes dran gedacht das das Probleme macht und diese
@ Matthias (Gast) >Als Referenzspannungsquelle benutze ich ein TL1431AIZ. Laut Datenblatt >typ. 13ppm/K. Widerstände haben 0,1% Toleranz und 15ppm/K. > Zur >Feinjustierung jeweils Spindelpoties in Reihe. Wie groß sind die? Welchen TK haben die? > Hab da
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9V Ladegerät -delta U
habe jetzt total ein Brett vor dem Kopf. Achso, so wie ich mich erinnere sind mir damals die TS1431 durchgebrannt, die Schaltung ist hier vereinfacht dargestellt, da hing noch einiges mehr dran, vermutlich ging einfach zuviel Strom durch Schorsch
ein > Ladeende wird nicht erkannt. Ich vermute, Du meinst die beiden TS1431? in Reihe stehen 2.2k. die 22k und 10k sind nur ein Spannungsteiler (aus 2.5V mach 0.78V) - ja ich vermute hier lag damals mein Gedankenfehler, wie ich ja schon gesagt hatte. Für den µC alleine häts
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Zenerdiode - Zenertyp-
an. ..." http://sprut.de/electronic/referenz/index.htm#ad589 besonders wichtig noch : "...TL431, LT1431 Diese Schaltkreise sind einstellbare Z-Dioden mit einer Z-Spannung von 2,5 V ... 36 V. Sie arbeitet zwar auch schon mit einem Z-Strom von 1 mA, aber alle Messwerte sind für 10 mA spezifiziert
Seit ich den TL431 entdeckt habe, weiß ich gar nicht mehr wo meine Zener rumfliegen... http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/TL431/index.html
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Relais schalten wenn Supercap geladen (Raspberry PI USV)
So wie ich es verstehe muss ich über den Spannungsteiler die > Referenzspannung von 2,5V für den TL431 anlegen. Sobald er diese > anliegen hat (also wenn der Kondensator geladen ist) schaltet er durch > und dadurch dann auch der Mosfet. > Korrekt? Ja, korrekt. Der TL431 arbeitet hier als Komparator
(anstatt R_LOAD) - mit Freilaufdiode natürlich. Wenn du an den MOSFET nicht kommst, hast du den TL431 denn zur Verfügung? Ich hätte jetzt eher den MOSFET in meinem Fundus, den TL aber nicht. Nur so eine Frage ...
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Referenzspannungsquelle direkt als Schmitt-Trigger
Beim TL431 geht das. Dem Blockdiagramm nach müsste es auch bei deinem Chip gehen.
die Frage ob es Referenzen gibt die > eine Low-Spannung deutlich unter den 2V haben? ADR821, LT1431 (kann 5V direkt)TC1026 und andere
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bauelement für Spannungsdurchlass
TL431 Datenblatt, dort findest du einen sehr gut funktionierenden Fensterkomparator als Schaltungsbeispiel (Fig 26) Gruß Anselm
TS431 is able to operate at a lower voltage (1.24V) and lower cathode current than the widely used TL431 and TL1431 shunt voltage reference. When driving an optocoupler, the TS431 is particularly suitable for regulating 3.3 V switching power supplies."
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suche variable Referenzspannngsquelle
TL431 bzw. LT1431 kenne ich als einstellbare Referenzquellen. Was mich hierbei interessiert: Wo benötigt man eine Referenzquelle von 0.1V?
Mit einem LT1236 Spannungsregler kann man die 30 ppm/K noch locker unterbieten (wobei der TL431 sowieso eher 50 ppm/K hat).
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Offset absenken
Wechselspannung" und auf den anderen Eingang (-) eine Spannung von 6 V, ich nehm für sowas gerne einen TL431 bzw. LT1431 (das sind relativ genaue, einstellbare Referenzspannungsquellen).
Eine bessere Spannungskonstanz erreicht man mit einem Shunt-Regler wie dem bereits angesprochenen TL431. Er kann wie eine Z-Diode eingesetzt werden, wobei die "Z-Spannung" über externe Widerstände weiten Grenzen eingestellt werden kann. So kann man problemlos auch den gewünschten Spannungsabfall
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[V] Halbleiter und ICs (aufgelistet, einzel verpackt)
Philips I²C-Bus Portexpander DIP-16 (1,50€) 1x SFH203 Fotodiode, 80µA/400...1100nm (0,61€) 6x _TL1431C_ U-Shunt-Reg 2,495-36V +-0,5% TO-92 (2,00€) 3x TL071CP Op-Amp, DIP-8 (1,00€) 3x TL072CD Op-Amp, Dual, SO-8 (0,78€) 11x TL072CP Op-Amp, Dual, DIP-8 (2,53€) 1x TL082CN
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Li-Ion Akku Laderegler für Datenlogger
ATMega nicht. Einfach den Strom auf GND fließen lassen ist auch keine sonderlich gute Idee. Besser: TL431LI oder NJM1431A (mittels Spannungsteiler auf 4.1V gestellt) parallel zum Akku und Solarzelle schalten. Pfennigfuchser schrieb im Beitrag #6592168: > Ein funktionierendes BMS sollte aber zwischen
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Du meinst du hast real mit einem TL431 gespielt? Tja, in der Sim geht es mit dem TLV431. Aber das kann natürlich falsch sein. Bei den 431 gibt es auch Exoten! Aber dann wirds nimmer billich und inversell, hm. Schau dir mal LT1431
@Abdul zur LDO_Switching_TL431_1.zip: Ist eigentlich ein normaler Spannungsfolger. Q1 und Q2 als Komplementärdarlington-Emitterfolger. Der TL431 als Zener. Normalerweise hätte diese Stufe eine Verstärkung von fast 1. Schwingbedingung
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Oszi und DMM selber kalibrieren
2 Jahre. Andere: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.6 Mit 0.4% gibt es TL1431C in manchen Netzteilen.
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Wanderkiste Widlar, Runde III
Elko´s reinpacken! (400F) falls so etwas jemand gebrauchen kann. Ebenso wäre ein Programmer möglich TL86 oder wie die Kiste hieß, habe ja nun zwei komplette Data I/O hier herumstehen die genügen mir! Was wird noch benötigt? Vielleicht habe ich ja etwas. Mich würden Eproms jeglicher Art interessieren
Potentniometer 10kR linear 5Stk IN_2 Accelerometer MMA7660FCT 10Stk MSP430G2152PW14R 6 Stck Vreg TL1431ACZT 3Stk div. 74HCxxx Hex Inv 3 Stk Quad XOR 3Stk Quad OR 3Stk Quad AND 3Stk Quad NAND 3Stk Quad NOR 3Stk MAX485 IN_3 div THT LEDs tlw. mit Typenbezeichnung
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S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega
vergessen Vieleicht so etwas in der Art? https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-1431.pdf?id=1000084045:epsg:dow Im Impedance Measurement Handbook in Tabelle 2-1 auf S. 24 (2-3) sieht man auch, dass HP/Agilent/Keysight kein Gerät, welches nach der "Bridge method" oder der "Resonant
27 Windungen. Damit kommt bei 47 µH ein A_L-Wert von ~65 raus. Laut https://www.funkamateur.de/tl_files/downloads/hefte/2008/FA-BE-Info_Amidon-FT.pdf würde das zu FT-50-61 passen. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn in dem FA-LCR-Meter Ringkerne aus Manifer 183 verbaut sind: https://
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DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration
Ja, so ist da schon mehr zu holen. Unter der italienischen Firmenbezeichnung fíndet man LX 1431, LX 1432 fuer HF und LX 1696 fuer NF, das waren wohl tatsächlich "Kits", also Bausätze. In Ihrem Gerät sind 1 Doppel- Balance- Mischer, 2 Operationsverstärker, ein 555- Timer und ein FM- Empfänger-
TFM-150 von Mini-circuits. Der logarithmische Verstärker bestand aus je neun Operationsverstärkern (TL074) mit Begrenzerdioden hintereinandergeschaltet. Das ergab einen Messbereich identisch mit dem des VCO. Ein Rat-race-Mischer mit zwei Schottkydioden mischte das ganze Band 0-0,9 GHz hoch auf etwa