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	<title>TL 431 - Historial de revisiones</title>
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		<title>Javiermartin jc: Texto reemplazado: «&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;» por «»</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Texto reemplazado: «&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;» por «»&lt;/p&gt;
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		<author><name>Javiermartin jc</name></author>
		
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		<title>Saray ciget.gtm en 13:54 17 jun 2015</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Archivo:Diagrama_en_Bloque.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Archivo:Diagrama_en_Bloque.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El TL431 es un regulador zener de precisión usado en fuentes de alimentación para el control y regulación de la tensión de salida, según el tipo y fabricante el valor del voltaje de referencia (VREF) cambia y entonces no son intercambiables, así mismo si sustituye un tipo por otro deberá ser por otro que maneje la mista tensión de VREF, para saber la tensión del valor del voltaje de referencia &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;tendremos &lt;/del&gt;que implementar el siguiente circuito, que también servirá para saber el estado &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de nuestro &lt;/del&gt;zener de precisión. Para la prueba necesita una fuente de alimentación variable, resistencias del valor indicado y multimetro. La tensión de VREF es de 2.440 a 2.550v, este varia de acuerdo a la terminación del código del componente, para el &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;TL431A &lt;/del&gt;es de 2.470 a 2.520v.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Circuito de prueba==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Pin 1 VREF, pin 2 ANODO, PIN 3 CATODO.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El TL431 es un regulador zener de precisión usado en fuentes de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;alimentación&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;para el control y regulación de la tensión de salida, según el tipo y fabricante el valor del &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;voltaje&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;de referencia (VREF) cambia y entonces no son intercambiables, así mismo&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;si sustituye un tipo por otro deberá ser por otro que maneje la mista tensión de VREF, para saber la tensión del valor del voltaje de referencia &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;se tiene &lt;/ins&gt;que implementar el siguiente circuito, que también servirá para saber el estado &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;del &lt;/ins&gt;zener de precisión. Para la prueba &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;se &lt;/ins&gt;necesita una fuente de alimentación variable, resistencias del valor indicado y multimetro. La tensión de VREF es de 2.440 a 2.550v, este varia de acuerdo a la terminación del &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;código&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;del componente, para el &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;TL431 A &lt;/ins&gt;es de 2.470 a 2.520v. Pin 1 VREF, pin 2 ANODO, PIN 3 CATODO.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Archivo:Circuito_de_prueba_TL431.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Archivo:Circuito_de_prueba_TL431.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Funcionamiento==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Funcionamiento==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;En la siguiente &lt;/del&gt;imagen &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;puede ver &lt;/del&gt;una parte de fuente conmutada, sección del [[TL431]], se toma una tensión de los bobinados secundarios, en este caso 5v, [[R7]] alimenta el ánodo del diodo emisor del opto acoplador mientras que R6 es la resistencia de carga del cátodo del TL431, [[RB]], [[R10]] y R9 conforman un divisor de voltaje, cualquier variación en el voltaje de salida será censada por la red divisora, la diferencia se verá reflejada en el terminal 1 (REFERENCIA) del TL431, el control es como sigue:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;La [[&lt;/ins&gt;imagen&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] muestra &lt;/ins&gt;una parte de fuente conmutada, sección del [[TL431]], se toma una tensión de los bobinados secundarios, en este caso 5v, [[R7]] alimenta el &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;ánodo&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;del &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;diodo&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;emisor del opto acoplador mientras que R6 es la resistencia de carga del &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;cátodo&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;del TL431, [[RB]], [[R10]] y R9 conforman un divisor de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;voltaje&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;, cualquier variación en el voltaje de salida será censada por la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;red&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;divisora, la diferencia se verá reflejada en el terminal 1 (REFERENCIA) del TL431, el control es como sigue:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Al aumentar la tensión de salida también aumenta en el terminal 1 del TL431, esto genera mayor conducción del TL431 generando una mayor caída de tensión en R6 lo que hará que disminuya el encendido del diodo emisor del opto acoplador, disminuyendo a su vez la conducción del foto transistor del opto acoplador, esto modificara la frecuencia de trabajo del circuito de switcheo de la fuente reduciendo la tensión de salida.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;A la inversa, si la tensión disminuye en el secundario, la red divisora lo detectara aplicando la diferencia al terminal 1 del TL431, esta disminución de tensión genera una menor conducción del TL431 y por lo tanto una menor caída de tensión en R6, incrementando el encendido del diodo emisor de luz del opto acoplador, lo que genera una mayor conducción del foto transistor del opto acoplador, esto modificara la frecuencia de trabajo del circuito de switcheo aumentando la tensión de salida.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Al aumentar la tensión de salida también aumenta en el terminal 1 del TL431, esto genera mayor conducción del TL431 generando una mayor caída de tensión en R6 lo que hará que disminuya el encendido del diodo emisor del opto acoplador, disminuyendo a su vez la conducción del foto transistor del opto acoplador, esto modificara la frecuencia de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;trabajo&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;del &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;circuito&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;de switcheo de la fuente reduciendo la tensión de salida.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;A la inversa, si la tensión disminuye en el secundario, la red divisora lo detectara aplicando la diferencia al terminal 1 del TL431, esta disminución de tensión genera una menor conducción del TL431 y por lo tanto una menor caída de tensión en R6, incrementando el encendido del diodo emisor de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;luz&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;del opto acoplador, lo que genera una mayor conducción del foto transistor del opto acoplador, esto modificara la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;frecuencia&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;de trabajo del circuito de switcheo aumentando la tensión de salida.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Saray ciget.gtm</name></author>
		
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		<title>Andy.cha.jc: /* Funcionamiento */</title>
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		<author><name>Andy.cha.jc</name></author>
		
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		<title>Andy.cha.jc en 06:29 17 may 2015</title>
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		<author><name>Andy.cha.jc</name></author>
		
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		<title>Reynier idict: /* Fuentes */</title>
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		<author><name>Reynier idict</name></author>
		
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		<title>Reynier idict en 16:59 8 abr 2015</title>
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		<updated>2015-04-08T16:59:05Z</updated>

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&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-2459294:rev-2460679 --&gt;
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		<author><name>Reynier idict</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=TL_431&amp;diff=2459294&amp;oldid=prev</id>
		<title>Luisangel jc.cautocristo 1: Página creada con «{{Ficha Hardware | nombre =TL 431. | imagen =TL_431.jpg | pie =  | fecha-invención =  | nombre-inventor = | conn1 = | via1_1 = | nombre-clase = | clase1 = | manuf1 = }}&lt;di...»</title>
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		<updated>2015-04-06T18:43:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «{{Ficha Hardware | nombre =TL 431. | imagen =TL_431.jpg | pie =  | fecha-invención =  | nombre-inventor = | conn1 = | via1_1 = | nombre-clase = | clase1 = | manuf1 = }}&amp;lt;di...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Ficha Hardware&lt;br /&gt;
| nombre =TL 431.&lt;br /&gt;
| imagen =TL_431.jpg&lt;br /&gt;
| pie = &lt;br /&gt;
| fecha-invención = &lt;br /&gt;
| nombre-inventor = | conn1 =&lt;br /&gt;
| via1_1 =&lt;br /&gt;
| nombre-clase =&lt;br /&gt;
| clase1 =&lt;br /&gt;
| manuf1 =&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''TL 431'''. El TL431 es un componente de referencia de precisión programable que se utiliza en una variedad de circuitos muy amplia. Sirve como una referencia de tensión en los circuitos donde se necesita un voltaje de referencia no estándar. Otros usos incluyen el control de retroalimentación para la conducción de un opto acoplador en las fuentes de alimentación, monitores de voltaje, fuentes de corriente constante y reguladores de paso serie. En cada una de estas aplicaciones, es fundamental para mantener la estabilidad del dispositivo en el manejo de corrientes y capacidades de cargas variables.&lt;br /&gt;
== Símbolo ==&lt;br /&gt;
Como puedes ver en la imagen del símbolo este es como un diodo zener de ahí que algunos lo mencionen como un zener programable de precisión, en una fuente no importa la tensión de salida a regular, ya que el integrado es capaz de mantener la regulación definida por diseño de la fuente con solo la tensión que se le aplique a su terminal de referencia. Por esta razón es que se puede usar para regular fuentes de ejemplo: 95v, 110, 135v etc. El uso más amplio que se le da es en el control de realimentación de la tensión de error en fuentes de alimentación conmutadas. &lt;br /&gt;
[[Archivo:Símbolo_TL431.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
== Diagrama Interno ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Diagrama_en_Bloque.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
== Circuito de prueba TL431==&lt;br /&gt;
El TL431 es un regulador zener de precisión usado en fuentes de alimentación para el control y regulación de la tensión de salida, según el tipo y fabricante el valor del voltaje de referencia (VREF) cambia y entonces no son intercambiables, así mismo si sustituye un tipo por otro deberá ser por otro que maneje la mista tensión de VREF, para saber la tensión del valor del voltaje de referencia tendremos que implementar el siguiente circuito, que también servirá para saber el estado de nuestro zener de precisión. Para la prueba necesita una fuente de alimentación variable, resistencias del valor indicado y multimetro. La tensión de VREF es de 2.440 a 2.550v, este varia de acuerdo a la terminación del código del componente, para el TL431A es de 2.470 a 2.520v.&lt;br /&gt;
Pin 1 VREF, pin 2 ANODO, PIN 3 CATODO.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Circuito_de_prueba_TL431.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
==Funcionamiento==&lt;br /&gt;
En la siguiente imagen puede ver una parte de fuente conmutada, sección del TL431, se toma una tensión de los bobinados secundarios, en este caso 5v, R7 alimenta el ánodo del diodo emisor del opto acoplador mientras que R6 es la resistencia de carga del cátodo del TL431, RB, R10 y R9 conforman un divisor de voltaje, cualquier variación en el voltaje de salida será censada por la red divisora, la diferencia se verá reflejada en el terminal 1 (REFERENCIA) del TL431, el control es como sigue:&lt;br /&gt;
Al aumentar la tensión de salida también aumenta en el terminal 1 del TL431, esto genera mayor conducción del TL431 generando una mayor caída de tensión en R6 lo que hará que disminuya el encendido del diodo emisor del opto acoplador, disminuyendo a su vez la conducción del foto transistor del opto acoplador, esto modificara la frecuencia de trabajo del circuito de switcheo de la fuente reduciendo la tensión de salida.&lt;br /&gt;
A la inversa, si la tensión disminuye en el secundario, la red divisora lo detectara aplicando la diferencia al terminal 1 del TL431, esta disminución de tensión genera una menor conducción del TL431 y por lo tanto una menor caída de tensión en R6, incrementando el encendido del diodo emisor de luz del opto acoplador, lo que genera una mayor conducción del foto transistor del opto acoplador, esto modificara la frecuencia de trabajo del circuito de switcheo aumentando la tensión de salida.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Funcionamiento_TL431.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
http://www.neoteo.com/tl431-zener-ajustable/&lt;br /&gt;
http://www.electronicosmx.net/index.php/notas/asi-funciona/prueba-de-componentes/536-tl431-zener-de-precision-funcionamiento-y-prueba&lt;br /&gt;
[[Category:Electrónica]][[Category:Circuitos integrados]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luisangel jc.cautocristo 1</name></author>
		
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