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LM2576+LM358 als Stromregler
Ich habe die Verstärkung der FB-Spannung mit einem OP (LMC7101) mal mit einem MC34063 getestet und es hat hervorragend funktioniert. Dann hab ich das mit einem LM2576 (diesmal mit einem TS912) aufgebaut und das ist nie gelaufen. Wieso weiß ich bis heute nicht :o(
> Shuntspannung schon interessant. Dafür muss man diesen umständlichen Weg nicht gehen. Für den MC34063A gibt es eine recht simple Konstantstromschaltung, bei der dessen Rsc mit seinen 0,3V als Sensor dient: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Vereinfachte_Schaltung_f.C3
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Manganin Widerstandsband
keien diskreten Widerstand gekauft, weil ich flexibel Widerstände bauen können wollte (für z.B. auch MC34063 usw.) Aber ist das überhaupt das richtig? Das Widerstandsband hat nen Widersand von 0.855 Ohm/m. Das verhält sich doch linear, oder? Bei einem Rs von 0.13 Ohm brauche ich da ja 15.2 cm Band,
diskreten Widerstand gekauft, weil ich flexibel > Widerstände bauen können wollte (für z.B. auch MC34063 usw.) Eine kleine Wühlkiste mit Keramikwiderständen ist häufig praktischer.
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Kondensator paralellschaltung?
Für einen Step-Up Wandler mit dem MC34063 benötige ich einen Ausgangskondensator Laut der Formel 9 * ((Iout * Ton) / (Vripple)) wird der Kondensator berechnet. Das ergäbe bei mir 9 * ((0.35A * 5.5uS) / (0.1V), also 173.25 uF. Leider
popeliger Elko. Schau ins Datenblatt auf die Beispielschaltung: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
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GPS-Logger mit Aufzeichnung auf SD-Karte
Hardwaremäßig an dem Ding aber auch wirklich nichts spektakuläres dran. Ein Stepdownwandler mit einem MC34063, Ein Taster, 6 Leuchtdioden. Der Atmega hat 3 Verbindungsleitungen zur Sd-Karte und eine "Ader" zum GPS-Empfänger (ok, txd habe ich auch an das GPS-Modul angebunden, aber Softwaremäßig wird das
eingezeichnet, die ist ein popeliger Stepdownwandler nach Originalschaltplan aus der Aplikation Note des MC64063. Den mal ich jetzt nicht auch noch nach. Wie man sieht ist der Logger Hardwaremäßig einfach nur Kinderkram. Da lohnt sich der Aufwand eines Schaltplans meiner Meinung nach wirklich nicht.
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12-14v auf konstante 5v mittels Spannungsregler
meiden. Mir ist neulich wieder einer abgeraucht, der angeblich 1 A bringen sollte. Aufgemacht und einen MC34063A mit Magic-Smoke-Aushauch-Loch vorgefunden. Kein Wunder, die Schaltung war tatsächlich gerade mal für 0,5 A dimensioniert. Ach ja: der Fehler äußerte sich darin, dass fast die volle Eingangsspannung
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Suche Lade-IC für Li-Ion Akku 40 Ah (1 Zelle)
sie verlustarm vertragen. Der MC34063 hat auch wahlweise eine Strombegrenzung, die mittels Shuntwiderstand eingestellt wird.
wirklich, da eine Referenzspannung in jedem normalen Schaltregler Chip intern vorhanden ist. Der o.a. MC34063A (siehe den Artikel hier bei MC.net) hat z.B. eine interne Referenzspannung von 1,25V und wird versuchen, den CII Eingang darauf zu regeln. Auch das alte TL494 Schlachtross und der LM2575 haben
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Temperatur Schaltregler-Induktivität
Hallo :) ich betreibe hier einen selbstgebauten Step-Up von 12V auf 39V @ 1A. Wirkungsgrad ist mit MC34063 ca 85% - was man von dem alten Ding eigentlich auch erwarten würde. Erwartungsgemäß werden daher 15% in Wärme umgesetzt, was wohl sowas um die 6W sein müssten ... Die Schaltfrequenz wurde
Höhe treibt. Hmm, aber dann wäre der Wirkungsgrad auch nicht die üblichen 85%, die man mit dem MC34063 erreichen kann, oder? Joachim B. schrieb im Beitrag #4185761: >> Ist die Temperatur safe für den Dauerbetrieb? > > für welche Umgebungstemperatur? Bei 25°C bis maximal 30°C ...
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Speicherdrossel, Ringkerndrossel
Einschalten oder im Kurzschlussfall, also als Maximalstrom (meist "Limit" im Datenblatt, bei manchen wie dem MC34063 per Widerstand einstellbar, also z.B. 0.3 Ohm für 0.9A). Eine Spule die weniger Strom aushält (hat meist auch einen höheren Draht-Widerstand) ist untauglich, eine Spule die viel mehr aushält
haben wir 1000µH und 1A Strom. Die Eigenresonanz liegt bei 1,3 MHz. Das wäre wohl dann etwas für den MC34063 mit max. 100kHz. http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PISR-1-0M/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73077&GROUPID=3709&artnr=L-PISR+1%2C0M Wenn Du ein Tastverhältnis von 1:1
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High-Side Treiberschaltung für NPN-Ausgang
Und was spricht dagegen einfach den MC34063 mit seinem internen Switch zu verwenden (als Step-Down)? Beschaltung wie auf S.7 (oben) des Datenblattes. 24V in 15 bis 27V out ist natürlich ungünstig, 24V in 15 bis 24V out oder 27V in
diesem Beispiel also mindestens 24-(-27) = 24+27 Volt. Das ist mehr als die 40V die mein IC oder der MC34063 vertragen, und deswegen brauche ich einen High-Side Schalter, vorzugsweise ein n-Kanal MosFET. Das ist für das Problem, mit dem NPN-Ausgang ein schönes rechteckiges Signal zu erzeugen, um damit
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Güte einer Schalenkernspule bestimmen
Stange kaufen. Wie froh war ich neulich Abend, als ich beim Basteln spontan 150V bei 10mA brauchte. MC34063 (ohne Treiber bei dieser läppischen Last), 11mm Schalenkern, Split-Stepup, noch vor dem Zubettgehen lief der Krempel mit immerhin fast 60% Wirkungsgrad. Jaaa, werden da jetzt wieder welche einwerfen
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Artikel
Diskussion:Konstantstromquelle fuer Power LED
AC ist aufgrund des viel zu kleinen Eingangselkos mit 10µF volkommen unbrauchbar. Wahl des Reglers (MC34063). Meine Erfahrung mit dem Regler ist, das er sehr wohl höhrbare Frequenzen erzeugt (unterschwelliges gezwitscher) was aber an der Art des Reglers liegt bzw seiner Regelung liegt (nicht kontinuierlich
ein Regler mit einem kleineren Feedback Kann jeman das "gezwitcher" bestätigen? Hab schon mit dem MC33063 als Spannungsregler gearbeitet und da ist mir das schon aufgefallen :-( wie sieht es als KSQ aus? Ist er höhrbar Da zwitschert nix, denn der Regler arbeitet in dieser Schaltung etwas anders als
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Wie bekomme ich am besten 170V und -10V
Ich habe noch eine Applikation mit dem MC34063. Vin 4,5V-12V, Vout 190V bei 5 mA. Spule musst du aber selber wickeln. Gruß Thomas
Thomas B. schrieb im Beitrag #4176766: > Ich habe noch eine Applikation mit dem MC34063. > Vin 4,5V-12V, Vout 190V bei 5 mA. Interessant, zeig mal pls.
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Stepup Wandler mit Strombegrenzung, MC34063?
nicht abgeschaltet werden, sondern der Strom begrenzt werden. (CCCV Regler) Momentan habe ich den MC34063 ausgesucht. Oder hättet ihr einen besseren Vorschlag?
Wenn du schon den alten MC34063 verwenden willst, würde ich einen externen Schalttransistor verwenden. Bipolar oder Mosfet. (Da gibt es zahlreiche Applikationen.) Bei 1A Ausgangsstrom wird der MC34063 schon sehr heiß.
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Nachttischlampe mit AVR, High-Power-LED - Schaltplan grobe Fehler?
High-Power-LEDs antreiben, dimmbar über die Fast-PWM des Atmega. Die Konstantstromquelle habe ich mit dem MC34063 aus [[Konstantstromquelle fuer Power LED]] aufgebaut. Sie ist auf 600mA eingestellt. Gesteuert werden können 2 KSQs mit einem Atmega328p. Nutzereingaben sollen über 2 QTouchADC-Taster und ein
Beitrag #4163492: > dimmbar über die Fast-PWM des Atmega. > Die Konstantstromquelle habe ich mit dem MC34063 So fast sollte die PWM nicht sein, damit ein ca. 50kHz Schaltregler der noch folgen kann.
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KSQ mit TL497 für 50mA
auf den TL497 gestoßen, welcher bis zu 500mA? schafft. Vergiss dieses uralte Ding. Nimm einen [[MC34063]], der ist zwar auch nicht sonderlich neu, aber deutlich kleiner und einfacher. Für deinen 50/30mA Step-Up sehr einfach nutzbar. >Kann ich zur Stromabhängigen Regelung den Widerstand R2 weg lassen
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USB-Lüfter: Anlaufstrom begrenzen
Luxusvariante: MC34063 als Boostwandler mit 0,6 Ohm als Strombegrenzungswiderstand, dann kann die Schaltung nie mehr als 500mA ziehen. Wenn man dann den oberen Feedbackwiderstand als Trimmer ausführt, kann man die Ausgangsspannung
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bauteilanordnung bei Schaltregler
Bei einem langsamen MC34063 ist das recht egal, so lange alles auf einer Platine ist, die funktionieren oft sogar im Steckbrett (wenn man den Massesternpunkt beachtet).
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Kurzschlußschutz einer Konstantstromquelle
MSR-Technik oder Messtechnik) erkennen und melden. Auch zu finden bei Stromquellen mit Schaltreglern (MC34063, LT3799). http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Vor dem aufplustern sollte man über den eigenen kleinen Horizont schauen...
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Spannung bricht ein - Spulen werden heiß - Tiefsetzsteller
Rechnung nicht passt. Reduziert Ripple und Imax (hier 1,15*Iout statt 2*Iout). Die passt eher auf den MC34063A mit seinem discontinous mode.
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Frage Schottky-Diode bei MC34063
Die brauche ich für die Konstantstromquellen nach: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5a/Mc34063_constant_current_2.gif Für die 5V-Logik: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/0d/34063_sdown.gif Jetzt habe ich nur noch 2 Stück 1N5819, aber eine Menge 1N5818, BAT43, 1N4007... Beim
die Diode verreckt, kann due > Ausgangsspannung hochjubeln? Ja, wenn der Schalt-Transistor im MC34063 durchlegiert. Das kann passieren als Folge einer durchlegierten Diode. Teste Deine 1N5818 auf Sperrvermögen. Testschaltung: U-Quelle zB. 49V (die 40V-Quelle + 9V-Batterie), Vorwiderstand/
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Step-Up Layout
Ich habe bereits einige Versuche mit dem MC34063 auf Steckboards gemacht, und habe nun die passenden Bauteile ermittelt. Nun habe ich mal ein erstes Layout entworfen, da ich aber gerade in diesem Bereich noch fast nie ein Layout erstellt hab
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LEDs in Reihe schalten
Beim Testen habe ich festgestellt, das zuviel Leistung verbraten wird. Einen Schaltregler a la MC34063 finde ich zu aufwändig. Gibt es nicht inzwischen fertige ICs die sowas können? Ohne zus. Spulen. Gruß Oliver
Oliver schrieb im Beitrag #4135217: > Einen Schaltregler a la MC34063 finde ich zu aufwändig. Gibt es nicht > inzwischen fertige ICs die sowas können? Ohne zus. Spulen. Stefan Us schrieb im Beitrag #4135222: > Es gibt fertige Module Oliver schrieb im Beitrag
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RGB LED - welche Spannung?
Konstantstromquelle_fuer_Power_LED solche eine KSQ bräuchtest du dann 3 mal, für jede farbe eine. Über den PIN 5 von dem MC34063 kannst du die jeweiligen farben dann auch über PWM dimmen, bzw auch an und ausschalten. der eingang ist allerdings LOW active, heißt wenn du den eingang mit masse verbindest dann ist die led an,
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MC34063 Fragen / Design
Hallo Ich habe mich an einem MC34063 Step-up versucht. Ich möchte ca. 150V bis 220V erreichen bei 50mA für Nixieröhren. Diesen Beitrag habe ich als Anhaltspunkt verwendet: https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
20 haben, damit überhaupt noch was raus kommt. AN920 Figure 27. zeigt jedenfalls eine Lösung mit MC34063 ohne Klimmzüge. Auch bei der wird man aber einige MC34063 verbraten, bevor es funktioniert, denn die Streuinduktivität des Aufbaus ist wichtig.
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34063 ohne Last
SL34063 steuert den Mosfet 5 mal mit ~6us Pulse im 7us Abstand an und skippt dann für ca 28ms die Pulse bis wieder so ein Burst kommt. Dabei hat der SL34063 garkein Pulse Skipping oder Burst Mode. Wie
Ra Sp schrieb im Beitrag #4131712: > Dabei hat der SL34063 garkein Pulse Skipping oder Burst Mode. Wenn das der altehrwürdige MC34063A ist, dann hat der alles und garnichts, je nachdem wie er grad betrieben wird. Gleichmässiges PWM gehört nicht zu seinen
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Boost-Converter IC's (MAX1771 vs MC34063
are a few chips that can be used. Manufactures >include MAXIM (MAX771, MAX1771), On Semiconductor (MC34063) and others. My >preferred chip is the MAX1771... Der MC34063 kostet grad mal 0.60 Chf. Meine Frage, da ich mit solchen Wandlern überhaupt keine Ahnung habe, kann ich den MC34063 einfach
Nein. Der MC34063 ist ein komplett anderer schaltregler der komplett anders arbeitet. Guck mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 da gibts jede menge schaltreglerbeispiele mit dem mc34063
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Zigarettenanzünder Adapter USB mit 3.1 Ampere
man dem MC34063A doch 3.1 Ampere bei 5 Volt (aus 12 Volt) entlocken? Danke franc
einen 5 Volt Festspannungsregler (7805) dran zu hängen, der hat wenigstens 1 A. Vielleicht ist dieser MC34063 gar kein echter, wie hier jemand vermutete.
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KSQ für 100W-LED mit Abwärtswandler
Wärme umgesetzt. zB erreicht ein billiger Schaltregler (so ähnlich wie ein Zweipunktregler) wie der MC34063 sowas um die 85% (wären dann ~17,4W Verlustleistung bei 100W!) während es andere Regler gibt, die zB mit 2MHz Schaltfrequenz arbeiten, winzige Spulen brauchen und 96% erreichen Für Ein- und Ausgangsspannungsbereich
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PNP turn-off Transistor als FET-Treiber wird heiß
Experimentieren mit Power-LEDs diese Schaltung hier https://www.mikrocontroller.net/attachment/101136/MC34063_step-up_11_6-13_6_auf_42_Volt_out_final_II.gif von hier MC34063 step-up 42V out mit externem Mosfet https://www.mikrocontroller.net/topic/207401 mit der Abwandlung als Konstantstromquelle
Gate des MOSFET weg. Letztendlich würde man aber den ganzen MOSFET weglassen. Der Transistor im MC34063 kann bis 1.5A schalten. Der schafft das also ganz alleine.
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Regelbares Netzteil 7-12V mit PWM
Ein LM675 braucht eher 15V um 12V erzeugen zu können, ebenso ein L272. Bisher wäre ich bei einem MC34063, der aus 12V/2A dann 15V/1A macht, und einem L272 der das auf 7-12V regelt. Dabei braucht dein dummen Lüfter, um den es hier sicherlich mal wieder geht, was du aber NEIMALS dazuschreiben würdest
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gibts den Bürklin Schillerstraße in München noch?
der Schillerstraße in München nicht mehr? Hat jemand eine Ahnung, wo ich kurzfristig in M einen MC34063 bekommen könnte? Erstaunlicherweise liegt keiner bei mir zu Hause herum ... Viele Grüße, mampf
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logo fernost MC34063 Hersteller?
Hallo! Weiß jemand wer der Hersteller dieses Nachbau des MC34063 ist? Steht nur 1204-1 drauf, wobei der Bindestrich eventuell auch anders zu interpretieren ist. Auf http://www.aufzu.de/semi/gif/ war er nicht zu finden. Hier hatte auch mal jemand gefragt und
Der Schaltplan ist schlicht der aus dem DB des MC34063 für den Buck-Konverter. Mich interessiert daran vor allem, ob der Chip vielleicht weniger Strom aushält. Die diversen Nachbauten scheinen oft leicht unterschiedliche Grenzwerte zu haben, z.B. auch
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Erfahrungen mit ANSMANN Akkus
mehr leuchten :) Zum aufladen hatte ich eig an eine normale getaktete Konstantstromquelle mit einem MC34063 gedacht, wie baut man so eine art balancer auf? ich hatte ursprünglich vor die 6 Akkus in Reihe zu laden (hatte das bei den meisten billigen Ladegeräten, auch von Varta oder Ansmann so gesehen).
geben. > Zum aufladen hatte ich eig an eine normale getaktete Konstantstromquelle > mit einem MC34063 gedacht, wie baut man so eine art balancer auf? ich > hatte ursprünglich vor die 6 Akkus in Reihe zu laden (hatte das bei den > meisten billigen Ladegeräten, auch von Varta oder Ansmann so gesehen
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R_sc mit MC34063 und externem MOSFET
Drahtbrücke dafür einbauen? Oder sieht jemand einen anderen Fehler wie zB, dass mein Vorhaben mit dem MC34063 scheitern wird weil ...? VG mampf
mampf schrieb im Beitrag #4095342: > Ja hmm in meiner Simulation... > bis dann der MC34063 > loslegt, sobald der Spannungsabfall über Vcc -> Isns unter 250mV > gefallen ist Ja wenn der MC34063 die Überstromabschaltung macht, gehts natürlich. Was ohne die Überstromabschaltung (= ohne
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Feedback Spannungsregler verstärken
eine negative Versorgungsspannung bräuchte. Außerdem kosten gerade die rail-to-rail mehr als zB ein MC34063 ... Gibt es da keine verlässliche 1-Transistor-Lösung für eine feste Spannungsverstärkung? Viele Grüße, Tobias
Der 34063 hat einen P-Shunt. Mit einem Opamp macht man ueblicherweise einen N-Shunt. Nee, das Problem ist eher ein Anderes. Die RRIO-Opamps gibt's nicht fuer hohe Spannungen, zumindest verglichen mit einem 34063
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Treiber für fünf 37V LED-Arrays á 650mA
ohne Netztrennung wow, das ist abenteuerlich :D Hmm, kann jemand einschätzen, ob ich z.B. einen MC34063 mit externem Transistor für einen Step-Up von zB 12V auf 37V @ 700mA verwenden könnte? Der LM2576 ist doch etwas teuer und ich brauch ja 5 von den Treibern ... Ich glaube, es gibt nichts billigeres als den MC34063 ... Ist ja auch kein ultra Schaltregler, aber für eine LED-Beleuchtung ohne große Lastschwankungen sollte das funktionieren, oder?
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Step-down Wandler zwischen Generator u. Akku schalten
/articles/MC34063
musst also die Spannung begrenzen. Das kann mit einem simplen > aufgepusteten Schaltregler wie dem MC34063 Urtier geschehen, denn auf > super Effizienz kommts ja bei dir nicht an. Da der kleine Kerl nur bis > zu 40V verträgt, solltest du das vor der Schaltung noch darauf > begrenzen. Das macht
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altes Voltmeter als Temperaturanzeige-wer hilft?
der zur Verfügung stehenden Spannung ab. Das könnt schon so was altes klassisches wie TL494/7 oder MC34063 oder UC384x sein, ggf. tut es auch ein µC der das ganze steuert. Wegen des recht hohen Stromverbrauchs wird auch die Schaltung einiges an Leistung (z.B. 4-10 W) brauchen - da ist dann die Frage
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Verstärkung des PWM
Gedacht hatte ich an einen MC34063A. Die Schaltung hierzu wäre in etwa wie dieser hier: http://320volt.com/wp-content/uploads/2008/06/mc34063_50v_dc-dc.gif Als Eingang würde er eine Konstante Versorgung von 9V bekommen. Den
Spannungsteiler, damit UGS nicht überschritten wird). Den NPN Transistor schaltest du mit der PWM aus dem MC. Emitter also an Masse und Basis über Vorwiderstand an den PWM Ausgang des MC. Am D des MOSFet sind dann die 40V PWM.
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Spannungsregler für LED Beleuchtung 50-100w
m1438.l2648&var=540170930419&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT edit: ich habe grad gesehen, dass der MC34063 einen eigenen PWM eingang hat. gruß Daniel
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Akkuladegerät Ni-Mh
stück, ich hatte mich verschrieben. Das wären dann 6Volt, da ja jeder Akku 1,2V hat. Kann man auch den MC34063 benutzen? da habe ich nämlich einen schaltplan der eig für POWER-LEDs ist, aber den könnte man ja modifizieren und mit einem MOSFET versehen. Der erste Link wäre der hier oder? http://www.reichelt.de
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5V to 40V dimmer
nochmal nachlesen, warum ein Schaltregler schaltet und warum > schalten digital ist. Wenn ich mit den MC34063A so ansehe, sehe ich dass das Umschalten erfolgt wenn die Spannung an Pin 5 1.25V überschreitet. Ich sehe jetzt nicht wo die Zeitdiskreitisierung herkommen sollte. PS: http://de.wikipedia.org
>> Wenn ich mit den MC34063A so ansehe, sehe ich dass das Umschalten >> erfolgt wenn die Spannung an Pin 5 1.25V überschreitet. > > Du solltest noch mal Grundlagen der Schaltregler studieren. Wieso, was stimmt daran nicht
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Mosfet für schaltregler
Die Schaltung ist eher unsinnig. Dee MC34063 kann 1.5A schalten, der BC327 nur 500mA. So eine Schaltung baut man nur wenn man geringeren Strom effektiver schalten will als es der MC34063 tut, denn der verliert 2V während die Schaltung unter
wirklich Effizienzprobleme hat, würde ich gleich zu einem anderen Schaltregler-IC als dem uralten MC34063 greifen.
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Verschenke defekte 3-Kanal Schrittmotorkarte
ich mal ein wenig auf der Karte rumgesucht und gesehen, dass die netten Kollegen aus Fernost mit dem MC34063 einen Step-Down auf 12V einschleifen, der LDO kommt danach (12V -> 5V). Alles klar, dachte ich, der MC34063 hat's nicht überlebt. Ich hatte sogar noch einen in SO-8 da, also den alten mit 'nem
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Schaltregler stört 433MHz-Empfang
über LC Filter schicken könnte helfen. Empfangsantenne absetzen. Empfänger zusätzlich gegen den MC und die Versorgung verdrosseln.
Traco sind da die üblichen Verdächtigen. Generell gilt, je älter der Regler, desto besser. Ein MC34063 z.B. macht da deutlich weniger Probleme, weil er einfach hohe Frequenzen gar nicht erzeugen kann, insofern ist ein 1 MHz Schaltregler eher kontraproduktiv.
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Stepup Eingangsspannung höher als Ausgangsspannung?
dazu eine Antwort geben wie das funktioniert. Was passiert, wenn ich einen Schaltregler-IC zb. MC34063A oder LT1300, eine höhere Eingangspannung gebe, als ich am Ausgang haben will. Sprich, die Ausgangsspannung soll 5V haben, er soll über den Stepup von 3V auf 5V kommen, was passier aber wenn ich
laden, sollte die Schaltung einfach und kostengünstig sein. Bevor ich brach MC34063A SEPIC, IC zu heiß zu Tode, da rauschte es, mit ein wenig Lastausgang wird 01.00 Uhr ein paar Volt. Referenzschaltkreis wie folgt: (die tatsächliche Produktion 5.2V, Detektion 1,5K + 4,7 K, wobei
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3,3V => >20V mit step up und probleme bei der IC-Wahl
>-natuerlich so einfach wie moeglich mit so wenigen bauteilen wie >moeglich. Der Klassiker MC34063 tut es, wenn auch nicht sonderlich perfekt. https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#StepUp_.28Aufw.C3.A4rtswandler.29 >Mehr als 20V aus 3,3V zu erzeugen scheint schwierig, ab einem
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Blinker bis 20W
) 1x NEC B772P 1x C546B Transistor 1x C550C Transistor 1x C9014 Transistor 2x CHN D2NC6 1x MC34063A 1x BC238B