ideale Diode / MOSFET-Treiber
Analog Devices maschinell erzeugt
Zu LTC4357 haben wir kein Datenblatt mehr – der Hersteller hat die Datei offenbar zurückgezogen. Bei Google suchen.
Im Forum und im Wiki
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Aktive Diode gesucht
#7259941: > Ich habe diese Schaltung nachgebaut Pmos... Warum macht man sowas, wenn es ICs wie den LTC4357 mit Ladungspumpe für einen deutlich besseren Nmos gibt?
Max M. schrieb im Beitrag #7260002: > Warum macht man sowas, wenn es ICs wie den LTC4357 mit Ladungspumpe für > einen deutlich besseren Nmos gibt? Ja wenn die LTC4357 lieferbar sind, und preislich passen, oder wenn man sie umsonst irgendwo "findet" warum nicht. Das waren aber nicht
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Diode druch Powerpath-Controller ersetzen (LTC4357)
Hallo, würde gerne einen Diode durch einen Powerpath-Controller ersetzten. Habe mir den LTC4357 heraus gesucht. Kann ich diesen mit jedem beliebigen n-Kanal Mosfet betreiben? Die Spannung wäre 30V und es wird ein Strom von bis zu 13A fließen. Besteht eine Möglichkeit den LTC4357 so zu
Paul schrieb im Beitrag #5058051: > Habe mir den LTC4357 heraus gesucht. Kann ich diesen mit jedem > beliebigen n-Kanal Mosfet betreiben? Im Prinzip ja. > Besteht eine Möglichkeit den LTC4357 so zu nutzen das er in keine > Richtug durch lässt?
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6x P Channel in reihe um Spannungsabfall über ihre Dioden zu erzeugen ?
Für diese Applikation bietet sich doch vermutlich eine Ideale Diode an, z.B. in Form eines LTC4357 mit einem geeigneten n-Kanal-MOSFET. Der von Dir ausgesuchte IRF4905 ist hierfür nicht geeignet, p-Kanal. Auf Grund der integrierten Ladungspumpe des LTC4357 kann man nämlich n-Kanal-Typen mit besseren
Gatespannung erzeugen? Erläutere doch bitte anhand des Blockschaltbildes aus dem Datenblatt der LTC4357, worin die Zerstörungsgefahr besteht. Und erkläre, warum eine renommierter Hersteller wie Analog Devices bzw. früher Linear Technology dies jahrzehntelang komplett übersehen hat. Offenbar hast
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Gleichrichter als Verpolungschutz?
Alternative. Diese "ideale" Diode wird dann nur 1x benötigt. Es gibt auch entsprechende ICs dafür, z.B. LTC4357 (externer FET) oder LTC4358 (interner FET für <= 5A).
"Ideal Diode Bridge Controller". Preislich ist der allerdings mehr als doppelt so teuer wie ein LTC4357.
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Verpolschutz & Rückspannungs Schutz?
Hallo, Funktioniert der LTC4357 auch als Schutz wenn wie bei mir die Ausgangsspg. überlagert wird?
trotz nur 0,6 V, einschaltet. Patrick schrieb im Beitrag #4565277: > Hallo, Funktioniert der LTC4357 auch als Schutz wenn wie bei mir die > Ausgangsspg. überlagert wird? Lt. Datenblatt ja: "No Reverse DC Current". Es ergäbe sonst auch wenig Sinn.
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Idealdiode für den zweiten Akku (Pedelec)
bei dem Teil des 1. links ein LTC drauf ist. Man kann es schlecht lesen dürfte aber in richtung LTC4357 gehen.
Spannungsabfall verheizt du etwa 11W an deiner idealen > Diode. Wie kommst du auf 0,3V? Mit dem LTC4357 kommt man auf 0,025V und 0,5 Watt
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
-> 0,10€/Stk. 5x TPS2052BDRBR, TI: Power Switch -> 0,25€/Stk. 50x LTC4357IMS8, Analog: O-Ring-Controller N-Kanal -> 0,75€/Stk. Halbleiter Spannungsregler: 4x FAN7621S, On Semi: PFM Contr., Resonant Converters -> 0,10€/Stk. 1x OKI78SR-3.3/1.5-W36C, Murata
-> 0,10€/Stk. 5x TPS2052BDRBR, TI: Power Switch -> 0,25€/Stk. 50x LTC4357IMS8, Analog: O-Ring-Controller N-Kanal -> 0,75€/Stk. Halbleiter Spannungsregler: 4x FAN7621S, On Semi: PFM Contr., Resonant Converters -> 0,10€/Stk. 10x AP2205-33Y-13, Diodes:
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Rückstrom verhindern
sich sowas aus Mosfets bauen oder was Fertiges z.B. von LT nehmen: http://www.linear.com/product/LTC4357
Kennst du das offizielle Datenblatt zu LTC4357? Trag den PDF-Link ein.