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Ersatztyp für Schottky Diode 11dq06
mir jemand einen Tipp geben, welche Diode (SMD) für die 11DQ06 (im Datenblatt des Spannnungsreglers LM2674 angegeben) verwendn kann?
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Fragen zu Artikel "Richtiges Designen von Leiterplatten"
Spannungsquelle? In meinem Fall habe ich einen Xmega, zwei TLC555 und ein SPI DAC. Der analoge Teil ist ein LM13700 für Ausgabe eines Audiosignals und ein Kopfhörerverstärker. Wie strinkt muss ich hier trennen - ich bewege mich ja nicht im gHz Bereich.
und passierten alle offiziellen EMC Grenzwerte mit ausreichendem Abstand auf Anhieb. Regler wie LM2596, 2576 , 2674 z.B. sind ziemlich gutmütig, deshalb werden sie auch "Simple Switcher" genannt. Die Erfahrung kommt mit der Praxis. Es empfiehlt sich einige Regler seperat aufbauen um damit praktische
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5V aus 24V - was ist besser
: a) Linearregler, entweder 78L05 oder sowas wie TPS71550 und Z-Diode davor b) Schaltregler, LM2674 Abzuwägen sind dabei: - Platzbedarf auf der Platine - Kosten für Bauteile - Effizienz Das ganze wird nachher ca. 50x benötigt und soll 24h am Tag laufen. Strombedarf auf 5V Seite ist gering
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Feedback zu Platinenentwurf
Auslesemodul (als DIL), der µC ist ein Atmega 162, links ein MAX232, rechts ein ULN2003. Schaltregler ist ein LM2674. Der Ausschnitt in der Massefläche unten ist da, weil dort die Antenne drüberkommt. Die Labels sind noch nicht besonders hübsch (mir aber auch nicht so wichtig). Für Hinweise auf grobe Schnitzer
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Suche bessere Alternative zum MC34063
Beitrag #3895299: > Er sucht einen Regler, der dieses Verhalten nicht zeigt. Dann würde ich den LM317 empfehlen. :-)
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
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Trafo wird warm
Mit einem normalen Spannungsregler wie 7805 geht das nicht, du bräuchtest einen LowDrop Regler wie LM2931. Bei 10% Netzunterspannung reicht aber auch das nicht mehr. Für 5V reicht halt i.A. kein 6V Trafo, man braucht einen 9V Trafo. Oder man muss tricksen, mit LowDrop Regler und 2 Wicklungen a 6V
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
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16-Bit ADC temperaturdrift MAX1416
Phänomen tritt aber auch Bei Ref+ = Vcc auf, die natürlich auch Temperaturdrift hat. Vcc ist dabei von LM2674 und der AD-Teil ist dann nochmal über 10µH geglättet vom Digitalteil. Vcc-ADC ist auch sehr rauscharm, der AD flickert kaum im letzten Digit. Danke für Deine Hilfe, bin etwas ratlos ... Das
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Spannungsversorgung für ARM / LPC2xxx ( 24V -> 1V8 u 3V3 )
zu aufwändig. (30 poliges IC und dann noch externe Treiber-Transistoren) Momentan setz' ich den LM2674-3.3 ein, der nur 4 externe Bauteile braucht. Die 1,8V erzeuge ich dann mit einem XC6201 -Längsregler. Das ist zwar schon sehr minimalistisch, ich hätt's aber lieber als 'ALL-IN-ONE'-Lösung.
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Konzept EvalKit für Spannungsversorgung und Daten auf einem Leitungspaar
Referenzschaltung aus dem Datenblatt plus einem 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
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16Bit-Adc + Schaltregler?
zu versorgen (Die Leistungsaufnahme würde sich immerhin halbieren). Ich hatte da auch schon mal den LM2674 ins Auge gefasst. Die Platine ist mit 20x47mm relativ kompakt gehalten und der Schaltregler würde dann auf der Rückseite der Platine unter dem Digitalteil sitzen. (Der Analog-Part befindet sich
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Schaltregler Layout Check
aber wohl mit den gleichen Gedanken. Habe auch einen Schaltregler für die Versorgung drauf, einen LM2674. Als µC habe ich den Mega128 genommen wg. 3x16Bit PWM, der Mega162 macht bei den 4 Kanälen 'nur' 8Bit wie ich das sehe. Als LED habe ich Osram Ostar Projection 11W (4 Chip LED, eine nur grün und
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Speicherdrosseln parallel bei Schaltregler
und teilweise sogar Telefonnummer vom Hersteller der Drosseln: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2674.pdf http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1766fc.pdf
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Step-Down Konverter und Ref-Quelle für Analogschaltung
integriert. Die Batteriespannung beträgt 7.2V welche durch ein Step-Down Konverter (National Semiconductor LM2674) auf 3.3V gewandelt wird, genau dieser macht mir Probleme da ich die Ripple-Spannung trotz mehrfacher Filterung nicht unter 4mV bekomme. Blöderweise habe diese Ripple-Spannung auch noch auf meiner
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PIC18LF8722 - Spannungsabfall nach Brennen
Eingesetzte Bauteile: --------------------- Controller: PIC18LF8722 3,3VDC Spannungsregler: LM2674MX-3.3 Zusätzlicher Verbraucher: Optokoppler für galvanische Trennung von Ein- und Ausgängen Beschreibung Problem: --------------------- PicKit2 ist über eine Stiftleiste adaptiert! Spannung
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Symmetrische Spannungsversorgung +/-5V aus +24V
Wie sieht es mit zwei LM2674 aus? Wäre mein Schaltungsansatz s.o. sinnvoll?
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Festspannungsregler Eigenbau
spannungsunterschieden zwischen ein-und ausgang des reglers kann ich nur schaltregler empfehlen. hab gerade mit lm2674 sowas realisiert, geniale sache sowas. wirkungsgrad bis ~85%, da kommt kein linearregler mit, und wird bei 24V zu 5V gerade mal handwarm der aufbau bei 400mA last.
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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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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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Overvoltage suppressor diode
am Schaltregler-IC bringt nichts -> gehen schnell kaputt Mit guten teuren Schaltregler Chips wei LM2674.XX hatte ich bisher keine Probleme.
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Sowas geht natürlich auch (Schaltregler LM2594).
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
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Negative Vorspannung Filtern?
der 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
40 8,2K 1206 70 1,5K 1% 1206 20 TO220 Kühlkörper (gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220 Die Liste der entnommenen Teile folgt.
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ARM-Cortex als Anfänger?
Chris D. schrieb im Beitrag #4954157: > Was > kostet ein LM317? 10ct? Iiiiih, LM1117^^ Chris D. schrieb im Beitrag #4954157: > Ich sehe da auch bei den ARMs kein großes Problem. Die STM32F0 laufen ab > 2V bis 3,6V. Wenn es sparsam sein soll würde ich
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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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
wie früher eine 3D Maglite mit Krypton Birne:)) http://www.banggood.com/Nitecore-T-Series-Tube-45LM-USB-Rechargeable-LED-Light-Keychain-p-952684.html?p=S32820122914201301PY
_10032_10058_9915_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_8&btsid=effdbda1-39d9-46a7-991a-e1b78c2674c3 Ich habe die für 2.02$ Bestellt, denke aber das die alle aus der selben lizenzfreien Fabrik kommen...
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Mini Loopantenne mit NE592N14
beim NE592 ist die Möglichkeit, die Verstärkung einzustellbar zu machen. Selbst der ursprüngliche LM733 der Fa. National hat die gleiche Innenbeschaltung, und den gab es noch in einer 'Blechdose'. Das Datenblatt von 1989 findet man im Net. > https://datasheet4u.com/pdf-down/L/M/7/LM733_NationalSemiconductor.pdf
www.qrpforum.de/index.php?attachment/10612-koaxloop-symmetrisch-jpg/ (MMICs + Leitungstreiber OPA2674) ---------------------- HF Active Loop Antenna: https://www.mikrocontroller.net/attachment/334874/HF_Active_Loop_Antenna.pdf (ob die beiden BC547 hier eine gute Wahl sind in Bezug auf die