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Schaltspitzen (Resonanzwandler)
nicht die MOSFETs. PIN 11 + 15 von U3 sind die Betriebsspannungsanschlüsse des "Leistungs"teils vom IR2110. (Oder war's 3+2? - nachsehen). Die nicht einfach mit VCC parallel schalten, sondern extra führen. Masseanschluss vom Leistungsteil bitte direkt an die Masseanschlüsse vom Q3, C4 und C47. Genau
direkt über den FETs. Wie regelst Du die Resonanzfrequenz? (Die verschiebt sich ein wenig) Der 2153 ist doch selbst schon von Hause aus FET-Treiber mit 555er vorn drann? Von daher erschliesst sich mir U3 nicht. Gut - ist jetzt schon wieder ne Weile her, das wir DAMIT rumgespielt haben und ich kann
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Effizienter Schaltregler gesucht!
darf jede Stufe nur 5% Verlust haben. Ich glaub ein Resonanzwandler ist hier am zielführendsten. IR2153, zwei FETs mit niedrigem Rdson und entsprechende Bauteile für den Resonanzteil.
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ST1S10 fix 50% Duty - machbar?
statt von der Ausgangsspannung. Je nach Bedarf an Umladestrom für die Gates geht aber auch ein IR2153 (welcher fix auf 50/50 wäre). Oder jeder High-Low oder Halbbrücken Gate-Treiber, dem man einen LMC555 mit richtiger Beschaltung vorsetzt. Welche FETs, wie hoch ist deren Qg, und welche Frequenz
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Push-Pull Power Supply Driver gesucht
Halbbrueckentreiber mit Oszillator Das hast Du, denke ich, ueberlesen, oder als Q... abgetan. Z.B. ein IR2153 ("D" egal) waere moeglich als Substitut, mit Kreativitaet. Die 12VDC sowohl an VCC als auch VB, und dazu die Außenseiten der Primaerwicklungen je eine je an HO & LO, allerdings je mit einer passenden
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Kupferdrahtdurchmesser bei Spulen
Probleme. IR-LED und Fototransistor stammen aus ner alten Gabellichtschranke ;)
Draht). Die Vollbrücke wollte ich heute mittag schon ansprechen. Vielleicht nimmt man erstmal einen IR2153 (selbstschwingender Halbbrückentreiber). Die andere Seite der Brücke kann man aus einer Reihenschaltung zweier Elkos machen, an deren Mittelabgriff der andere Draht der Spule angeschlossen wird.
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Hilfestellung bezüglich Übertrager für StepUp
Stepup ist in der Leistungsklasse nicht mehr angesagt. Nimm einen Serienresonanzwandler mit IR2153 oder (wie früher) einen Gegentakttransverter mit TL494. Als Kern eignet sich am besten ein alter Kern aus einem kräftigen PC-Netzteil. Der Trafo dort heraus, nicht die Entstördrosseln;-)
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Brauche Orientierungshilfe
Meiste der Fragen ausreichend erklärt! ;) Habe mich für einen DC-DC-Wandler entschieden und werde 2x IR2184 verwenden. Jetzt sind auch Mosfets mit 10V Vgs möglich.^^ MfG Old-Man
Old-Man schrieb im Beitrag #1933067: > Eingangsspannung 2sLipo-> Ausgangsspannung 350V! Den IR2151 bzw den IR2153 hatte ich bereits ins Auge gefasst, steht doch die fertige Schaltung bereits beim Jörg Rehrmann auf der HP, müsste lediglich der Wandler angepasst werden. Leider mit wenig bis keine
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Sperrwandler verstehen
nimm aber kein diskretes Design. Es gibt Universal-ICs wie TL494, oder man versucht MC34063 oder IR2153. Auf der verlinkten Seite sieht man sehr viele Lösungen, die auch meist in Spannung und Strom recht einfach etwas skalierbar sind. Würde man einige verschiedene aufbauen, würde man wohl sehr schnell
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Heizung MOSFET
http://www.trifolium.de/netzteil/kap10.html Bild10 beschreibt einen 600Watt Resonanzwandler mit IR2153 (selbstschwingender Halbbrückentreiber) Das Bautel "TR1" wäre durch die Silikonleitung zu ersetzen, die Sekundärwicklung würde hier durch das Kupferrohr gebildet. Eine Referenzwindung auf dem Rohr
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Induktives Laden: Hilfe zum Schaltungsentwurf
entnehmen. Soweit sogut - Jedoch habe ich noch einige Fragen an euch: - Da die Verwendete H-Brücke IR2153D (selbstschwingend) als LT-Modell nicht zur Verfügung steht, wird die Ansteuerung des MOSFETS über sep. Spannungsquellen simuliert. Während der Schaltvorgänge treten jedoch einige Störungen auf (
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Snubber vs ActiveClapming
Ich habe zum Akkuladen schon mal einen Resonanzwandler verwendet (mit IR2153). Der Trafo wurde auf einen 2-Kammer Spulenkörper gewickelt damit die Streuinduktivität ausreichend hoch! war. Das ganze hatte eine Resonanzfrequenz von ca. 100Khz, wurde aber nur mit 50Khz getakted
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Leuchtstoffröhren know-how
teilweise ist sie sogar ganz informativ... Prinzipiell könnte man als Steuer-IC aber z.B. auch einen IR2153 verwenden. Das ist ein MOSFET/IGBT-Halbbrücken-Treiber für bis zu 600V Brückenspannung, und einen internen Oszillator hat er auch. Die Frequenz des Oszillators könnte man über per Transistor/CMOS-Schalter
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Osram Mouse (elektr. Halogentrafo) entstören?
Ein Versuch: http://danyk.cz/elhatr.png Thomas, kennst Du den IR2153 und dessen Funktion? Es könnte da drin auch einfach nur eine selbstoszillierende bipolare Halbbrücke sitzen - da ist nix mit PWM. Wozu auch? Weitgehend feste Netzspannung, festgelegter R(lamp
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Ferrit-Trafokerne ETD59 "blind" gekauft. Vermutung war N27 o.ä., aber Aufdruck "M9-97" ?
erzeugen. Und bei Normalbetrieb wollte ich halt die Pulsbreite (XX3525 und als Vollbrücke, also plus 2 x IR2110, oder mit Steuertrafo und komplementär-Puffern, aber das gefällt mir weniger gut) auf 30% beschränken. Und wickeln wollte ich mit verdrilltem Kupferlackdraht, besitze 800g 0,5mm. Aber ich hab gestern
konkreten Anwendungsfall (Akkueinzelzellen laden mit ca.3.6V/7A) einen kleinen Resonanzwandler aus IR2153, 2 Fets und einem EF25 Ferritkern verwendet. Gewickelt auf 2-Kammerspulenkörper um eine ordentliche Streuinduktivität zu bekommen. Damit und 0.47uF in Serie lag die Resonanzfrequenz bei ca. 100Khz
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Strom sparen mit Low Power NE555 als Multivibrator an 3V (Out of Spec)
2.1MHz, TI), TS555 (3-16V, 2.7MHz, ST), LMC555 (1.5-12V, 3MHz, NS), ZSCT1555 (0.9-6V, 330kHz, Zetex), IR2151/IR2153/IRS21531 (Gegentakt MOSFET Treiber Ausgang, nur D Typen benötigen keine Diode zwischen VCC und VB) ALD555 (2-12V 0.1Hz-1MHz) MIC1555 (2.7-18V, SOT23-5) CSS555/CSS555C (1.2-5.5V <5uA programmable
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Arduino Kondensatormotor Drehzahlsteuerung
aufschrauben und nachmessen. Gibt es sowas wie den http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/irf/ir2104.pdf auf mit höherer Voffset? 900V wären gut. LG old.
Ich habe eben den IR2153D entdeckt. Den werde ich mir nächste Woche mal kommen lassen. Da ich nicht 555 erfahren bin, muss ich da etwas rumprobieren wie man spannungsgesteuerte PWM macht. Dann ist das Problem mit der
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Energie kontaktlos übertragen
Viele Grüße Axelr. PS ich habe die Sache der Energieübertragung mittels SerienResonanzwandler (IR2153) gelöst und übertrage gut 16Watt. Aber nur auf 2-3mm
lässt sich das Feld in z-Richtung auf der z-Achse wie folgt berechnen: [math]\vec{H}_{(z)}=\frac{Ir^2}{2(r^2+z^2)^{3/2}}*\vec{e}_z[/math]
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Entladekurve für Micro AAA Batterie
anderen sinkt die Stromaufnahme, wenn die Spannung an der Batterie sinkt; z.B. Taschenlampen oder IR-Fernbedienungen. Und wieder andere Geräte erzeugen sich ihre Betriebsspannung mit einem Schaltregler aus der Batteriespannung. Da kann es dann passieren, daß der Strom steigt wenn die Spannung absinkt
hier nicht so ideal. Besser ist es mit einem Transistor mit einer hohen Verstärkung. Zum Beispiel 2SD2153 npn oder 2SB1427 pnp Typ. MOSFETs im Widerstandsbereich betrieben bei diesen kleinen Spannungen können komische Dinge machen, wie Du bereits erlebt hast. Im unteren Bereich der Entladung kommt