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Spannungsregler
Mit nem LM2674 vielleicht, regelt auf 3,3V und ist echt klein Aufzubauen.
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Aus 13,8V möglichst verlustfrei stabile 5V erzeugen
eigenen Fähigkeiten (Aufbau) beispielsweise die üblichen Verdächtigen wie LM2574/5/6, LM2594/5/6, LM2674/5/6 oder die wie ein 7805 aussehenden fertigen RECOM Switcher.
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LM 2574 fiept und resetet
das so klein ist wie die verbaute Spule, dann wirst du an die Frequenz eine 0 dranhängen müssen. LM2674 aufwärts.
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Arduino Stromaufnahme bei 5V Betrieb
Ich könnte doch auch einen LM2674M-12 benutzen. Ein Switcher. Ich weiss jedoch nciht ganz genau, was der Vorteil von Switchern ist.
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LM2574 und Spule wird heiß
belastet. Bei 0,5A ist der Wirkungsgrad des LM2575 nicht schlechter. Wenn es danach geht: Der LM2674 hat einen wesentlich besseren Wirkungsgrad. Nur sind da Layout und EMV kritischer.
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Schaltregler bis 32V rein 5V raus bei 50mA
mit 50 Cent kommst du zwar nicht hin, aber für solche Anwendungen nehme ich den LM2674. Habe damit einige Geräte im Ex-Bereich (4-20mA hinter Ex-trenner) laufen. Leider rel. hoher Eigenverbrauch von knapp 3mA :-(.
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Steckbrett zu Platinenlayout, Nix geht
nehme ich lieber immer einen Schaltregler a la "Simple Switcher" mit Bausteinen aehnlich wie LM2596, LM2674 und die gibt es in verschiedenen Gehaeuseformen wie z.B. TO220, TO263 bis SO-8. Da legt sich das Hitzeproblem von ganz alleine. Ausser einer Schottkydiode und einer Ferrittspule brauchst Du auch nicht
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Erstes Netzteil mit LM317. Klappt das so?
Herr "Nette Mann" wohl an nicht mehr als 500mA Laststrom interessiert zu sein scheint, würde ein LM2674 wohl eher passen. >Dafür nimmt man eine National Semiconductor LM2677T-5.0 (gibt es auch in >3,3V, 12V und ADJ) dan noch ne Spule, zwei widerstaäne und zwei >Kondensatoren Ganz so einfach ist
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12V-Motor über Mikrocontroller ansteuern
SMD-Schaltung anfertigen, die ich mit ins Motorgehäuse packen kann. Erste Überlegung war Step-Down-Regler LM2674 wegen On/Off-Input. Ist aber auch Overkill für die paar Sekunden Betrieb und verbraucht auch viel Platz. Daher die Frage nach einer (sicheren) Alternative. Wäre Mosfet (IRLIZ44N) + Lastwiderstand
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Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad für Attiny13
braucht selbst recht viel Strom (5-9mA in Abhängigkeit der Eingangsspannung). Besser wäre da schon der LM2674 mit 2,5-3,6mA [2,61€ im SO8 Gehäuse bei Darisus). Noch besser wäre der LM2841 (max 1,85mA). Oder von TI den TPS54233 mit nur 110µA Supply Current. Das man mit Schaltreglern nicht auf Werte kommt
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µC-Schaltung spielt nach 5 Jahren verrückt
wurde mal dein Layout der Spannungsversorgung > und die Beschaltung der Eingänge interessieren. LM2674 Schaltregler auf 5V, lokal mit R-C entkoppelt. Alle Eingänge werden einzeln über Komparatoren mit Hysterese getrieben. ESD, EMV und Filterung geschieht vor den Komparatoren. > Wird bei der Schaltung
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Verstärker: AGND, DGND, Masseschleifen: Ein paar Fragen
Produkte verarbeiten wir Signale im 100nV-Bereich. Für die Spannungsversorgung verwenden wir vier LM2674. An den Ausgängen der Switcher sitzen Pi-Filter. Für alle Drosseln werden nur magnetisch abgeschirmte Ausführungen verwendet. Und die Schaltung sitzt natürlich auf einer durchgehenden Massefläche.
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Trafo wird warm
erheblich besseren Wirkungsgrad vorziehen. Ich würde einen VB1,0VA mit 9V oder 12V nehmen und einen LM2674 dranhängen. Wenn der Trafo "unbedingt kurzschlußfest" ist, kann man ihn mit einem zu großen Elko nicht zerstören. Allerdings kann man oft beobachten, daß die Siebspannung am Elko bei zu großen Elkos
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555 7805 usw. Dauerbrenner nur noch bei den Hobbyisten und Kleinentwicklern
Fällen wo Leistungsaufnahme gering ist. Die einfachen Schaltregler wie z.B. LM2596, LT1074, LM2674 um einige zu nennen, in allen ihren Varianten und Herstellern, sind mir heutzutage lieber. Aber wie gesagt, ich finde es ist ein Streit um des Kaisers Bart. Es zählt letzten Endes nur ob alle Anforderungen
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Konzept EvalKit für Spannungsversorgung und Daten auf einem Leitungspaar
nicht galvanisch getrennten Schaltregler (angeblich ein LM2594, m.E. laut Schaltplansymbol eher ein LM2674 o.ä. wegen dem Bootstrap-Kondensator - den hat der LM2594 soweit ich sehen kann nicht). Die Hauptanwendung oder zumindest der Ursprung der Yamar-Produkte ist wohl das Auto, in der Grundschaltung
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Overvoltage suppressor diode
Schaltregler-IC bringt nichts -> gehen schnell kaputt Mit guten teuren Schaltregler Chips wei LM2674.XX hatte ich bisher keine Probleme.
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Master-Slave-Schaltung, OpAmp stirbt ständig
ich dir einen 7805 vorschlagen. Profis verwenden einen kleinen Switcher, wie beispielsweise den LM2674. Das muß aber sauber aufgebaut werden und verlangt die Verwendung besonders geeigneter Bauteile. Achtung: Die Masseanbindung des Netzteils geschieht mit einer kurzen Verbindung vom Massepin des
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Suche bessere Alternative zum MC34063
Moin, Einen direkten Ersatz für den MC34063 kenne ich jetzt nicht. Eine Alternative kann der LM2674 dienen den gibts auch im DIP und schaltet mit 260kHz, ist allerdings nur ein Buck. Für höhere Leistungen kann auch der LM2596 (Buck, 150kHz) herhalten. Generell sind die Simple-Switcher Serie von TI
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Negative Vorspannung Filtern?
100nV-Signale vieltausendfach verstärkt werden. Aus Effizienzgründen verwenden wir zur Speisung LM2674 Switcher. Auch ein schneller µC mit RS485-Schnittstelle wird aus der selben Spannungsversorung gespeist. Es ist schon machbar, wenn man sich Mühe gibt.
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Neue Wanderkiste Schöneberg
technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar) 1 Tüte mit Spulen bedrahtet (330µH 5%) 30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter 50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor 30 TMP03 Temperatur-Fühler 160 LM317 120 µA741 130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V 2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren
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ARM-Cortex als Anfänger?
Übertemperaturfest - bis 12V Vin Ich nehme den gerne. Ich habe meist einen Step-Down Regler auf 5V (LM2674MX-5.0 oder MCP16331T), danach diesen MCP1702 Regler. Durch die 2-Stufige Spannungsreduktion verringert man zudem dass Störungen der Eingangsspannung auf den µC durch kommen und das System läuft stabiler
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
uC I/O pins . Die restlichen I/O sind an der Steckerleiste zugaenglich. Ein Schaltregler mit dem LM2674 erlaubt 8-32V DC Eingang. Es sind auch Anschluesse fuer ein Vinculum USB Interface vorgeshehen. Ein HD44780 LCD (mit I2C Interface) laesst sich direkt anschliessen. Die Breakoutplatine erlaubt bequemen