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Entwurf eines Abwärtswandlers
von bis zu 1A heruntertransformieren muss. Ich habe mich für einen Abwärtswandler auf Basis des IC LM2675 entschieden. Mein in DipTrace erstelltes Schema ist beigefügt. Eingang: 24V(DC) Ausgang: 5V/1A Controller: LM2675 Schaltfrequenz: 260kHz Ich plane, zwei Kondensatoren zu verwenden: Eingangskondensator
bis zu 1A heruntertransformieren muss. Ich habe mich für > einen Abwärtswandler auf Basis des IC LM2675 entschieden. Mein in Der LM2675 ist "ne olle Kamelle", ineffizient, braucht viel Platz, nimm was neueres, z.B. MP1584 > Ich plane, zwei Kondensatoren zu verwenden: > Eingangskondensator (C1)
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(8V-30V) -> 12V DC/DC Wandler
zuerst doch lieber an dem LM2675.
a different device from the list"... http://www.national.com/pf/LM/LM2675.html
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Bitte um Hilfe beim LM2675-5V
Ich hoffe das kann mir jemand sagen für was sind die kondensatoren Cin und Cout beim LM2675-5 http://www.national.com/ds/LM/LM2675.pdf MFG Franz
#2049850: > Ich hoffe das kann mir jemand sagen für was sind die kondensatoren Cin > und Cout beim LM2675-5 > > http://www.national.com/ds/LM/LM2675.pdf > > MFG Franz Zusätzlich zu den Hinweisen von Mawin solltest Du noch beachten, das Du nicht irgendwelche Elkos, sondern nur die in den Layout
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Von 24V auf 5V
Schaltregler LM2675-5 Suche Dir das Datenblatt und baue die Schaltung nach Beispiel auf. Fertig.
Schaltregler erst garnicht anfangen. Schade dann hatte ich den Typ verwechselt die Verfügbarkeit des LM2675 sieht ja leider auch recht schlecht aus. Die Udiff ist aber auch nicht so das Problem 9-24V würden auch reichen. Würde sich mit dem LM2675 die Stehende-Induktivität, 07HCP, Ferrit, 47µ von
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Schaltregler-IC für 24V DC -> 5V DC gesucht
m.n. schrieb im Beitrag #5059251: > Ich könnte Dir 50 x LM2675M-5.0 anbieten. Eigentlich will der TE einen typschen Standard-StepDown, den man mit fast jedem Schaltregler-IC bauen kann. Der LM2675 hätte den Vorteil, das es im Datenblatt detalierte Hnweise
betrachtet man noch den Preis, so ist der 2675 günstiger: https://www.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-2675-M5-0/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109374&GROUPID=5466&artnr=LM+2675+M5%2C0&SEARCH=lm2675 Meine Preisvorstellung liegt bei 1/3 des Letztgenannten. Speicherdrosseln 47 µH/2,5 A hätte ich auch
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LM2675-3.3 Eingangskondensator??
Hallo nochmals, es geht mir um den LM2675-3.3 für 12V -> 3,3V und 1A. Ich versuche die Bauteile strikt nach Datenblatt zu dimensionieren und bin mir lediglich bei dem Eingangskondensator unsicher. 1. Spule: 33 uH z.B. DO3316-333 2.
kfz schrieb im Beitrag #4475810: > Der LM2675 hat sowieso keine Kompensation, und die vier Bauteile > (Eingangs-Kondensator, Ausgangs-Kondensator, Speicherdrossel und > Freilaufdiode) sind doch wirklich via Schmidt-Walter fast "aus der Hüfte
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Backup Spannungsversorgung 230V AC; 24DC -> 5V DC
MeanWell IRM-03-5 nutzen um die 230V AC auf 5V DC zu wandeln. Die Bus-Spannung würde ich mit einem LM2675 auf 5V DC wandeln. Da der LM2675 einen ON-OFF Eingang hat, dachte ich mir über einen Optokoppler (LTV814/EL814) den LM2675 entsprechend zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Jetzt müssten ja "nur"
Datenblätter: IRM http://www.tme.eu/de/Document/4ddeead22020b5eb532ee6fb8f44e788/IRM-03-spec.pdf LM2675 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2675.pdf
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Switching Regulators: LM2575, LM2595, LM2675
auf einer anderen Arbeitsfrequenz. Warum ist das so? Sollte man nicht gleich einen 250kHz-Typen(LM2675) nehmen um so die entsprechenden L und C's klein zu halten? Hat da jemand genauere Erfahrungen?
Im Prinzip funktionieren sie gleich! Der LM2675 hat einen besseren Wirkungsgrad, kostet aber auch deutlich mehr. Bei einer Anwendung brauche ich 3,3V bei 0,7A; die liefert der LM2675 mit 5V oder 30V am Eingang. Feines Teil! Ein gutes Verhältnis