-
Thread
Minigenarator mit Synchrongleichrichter einen 1,2V Akku laden
OpAmps. Ein Synchrongleichrichter in einem Switchmode controller ist heute schon ueblich. Siehe zB LTC3780 sychroneous buck boost.
eine Verlustfreie Gleichrichtung zu bekommen? Oktav Oschi schrieb im Beitrag #2289494: > Siehe zB LTC3780 sychroneous buck boost. Cool. Leider sehe ich dort keine Gleichrichtung. Oder bin ich blind?
-
Thread
LTC3789: Stabile 12V aus variabler Eingangsspannung erzeugen (Buck-Boost)
Ich hab sowas mal mit dem LTC3780 gebaut. Wenn ich mich recht erinnere, hatte das auch funktioniert und ist aber dann irgendwie mal abgeraucht. Siehe Anhang. Ich hoffe, das ist die funktionierende Version. Wer Fehler findet, darf
Natürlich wird er das ;-P Christian R. schrieb im Beitrag #2197142: > Ich hab sowas mal mit dem LTC3780 gebaut Was hast du denn für Transistoren verwendet? Da steht keine Bezeichnung im Schalplan mit drin...
-
Thread
12V PC & TFT mit Akku versorgen
vorher etwas experimentieren und simulieren ;) Edit: Hab mal etwas gegooglet und bin nun noch auf LTC3780 gestoßen, einem Buck-Boost Regler (?). http://www.mikrocontroller.net/topic/61757 hier wird erwähnt, das SEPIC-Wandler nur bis ein paar Watt sinnvoll sind, aber der PC + TFT wird schon etwas
-
Thread
5V Versorgung
Da wirst du wohl einen Buck/Boost-Converter brauchen, z.B. http://www.linear.com/product/LTC3780 Gruß, Alex
#2115231: > Da wirst du wohl einen Buck/Boost-Converter brauchen, z.B. > http://www.linear.com/product/LTC3780 > > Gruß, > Alex Wenn keine gemeinsame Masse benötigt wird, könnte man auch einen invertierenden Wandler nehmen. Der ist im Aufbau einfacher. Gruss Harald
-
Thread
4-kanal PT100 Multiplexer 24bit Schaltung, Messbrücke, ratiometrisch, c't lab
es nicht mehrere Massebrücken geben? - was ist besser: zw. OPA+Multiplexer und dem Eingang des LTC2400 ein Widerstand R44 1k und keine Kapazität auf Masse, oder kein Widerstand, dafür aber Kapazität C5 mit 10µF, wie im Anhang des LTC2400 Datanblattes? Verkraftet der OPA das? Puh, das war's glaube
>Aber der LTC hat keinen PGA Brauch du dass tatsächlich? Immerhin handelt sich bei 22bit-Auflösung um ca. 1µV/LSB. >und ich finde auch keine Bezugsquelle in DE. http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=LTC+
-
Thread
Ladungspumpe Akku -> Akku
Der LTC3780 kann das, also StepUp/StepDown gleichzeitig. Mal eine Schaltung hierzu: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/USW525/66357_USW525_km.pdf
-
Thread
Schaltregler für 15V bei 5A
Ich glaub ich nehme einen LTC3780, aus dem ich die +15V generiere. Aus den +15V kann ich dann auch gleich die +6V Versorgung für die ganzen Servos machen. Ein 5A BEC mit 6V würde bedeuten, dass ich etwa 3A + das für die
ein LTC3780 sollte es auf jedenfall packen, ich will halt net 2mal von maximal 40V runter gehen, deshalb wollte ich den Wandler fürs BEC in Reihe zum Wandler für die MOSFET Ansteuerung schalten.
-
Thread
LM2576 und Synchrongleichrichtung (Step-Down)
Wenn es sich also nur um den bestmöglichen Wirkungsgrad dreht, so kann ich Dir eigentlich nur den LTC3780 (von Linear Technologies) empfehlen. Der kommt locker auf über 95%, da er keine internen Leistungs-Schalter besitzt, sondern lediglich die (MOSFET-)Treiber zur Verfügung stellt. Mit entsprechend
: Da der LTC3780 mit einer höheren Frequenzen schaltet (bis 400kHz), während sich z.B. der LM2576 irgendwo mit 42...63kHz begnügt, ist ein gutes Platinen-Layout funktionsentscheidend - auch was EMV angeht. Schau
-
Thread
DC DC Wandler - Step Up Converter, 12 auf 16 - 18V
Lösung. - Der erste Punkt Deiner Forderungen war der Wirkungsgrad, deshalb habe ich gleich den LTC3780 erwähnt. - Wenn Du den (Bau-)Aufwand scheust, dann schau doch mal bei LT vorbei, ob Du nicht eines der LTC3780-Demo-Boards bekommen kannst. Da gibt's zwei Varianten (wenn ich mich recht erinnere
Schaltelement, über den immer 0,7V (max. 0,9V) abfallen. Hat also allein dadurch schon mehr Verluste als die LTC3780-Lösung. - Der LTC3780 ist nur der Controller selbst, dadurch kann man ihn durch eine externe Beschaltung so skalieren, dass man seine gewünschte/benötigte Leistungsklasse realisieren kann. Ich
-
Thread
Schaltregler-Topologie: 3V.12V -> 5V/0,45A & 12V/0,8A
Eingangsspannung entsprechend "hinbiegen" kann. Ich kannte von den Buck/Boost bisher hauptsächlich den LTC3780 welcher durch die extern nötigen Schalter recht komplex wird (konnte aber auch schlimmer sein).
-
Thread
[S] Schaltregler 10-24V in 13.8V out (>10A)
Hallo Sascha, danke f. die Antw., ich hab mir den LTC3780 angesehen ist aber etwas 'schwach'..... vlg Charly
>ich hab mir den LTC3780 angesehen ist aber etwas 'schwach'..... Wie kommst du auf den Unsinn? Der hat externe FETs. Also kann der IC garnicht zu schwach sein.
-
Thread
Projekt: 200MHz DDS-Generator
würden ja ganz gut passen... Ich hab schon was ähliches fertig. Das würde ich einfach anpassen. (LTC3780 macht aus 8-30V stabile 12V. Push-Button-Controller auch von LT, dann noch einen Buck-Converter auf 5V mit was weiss ich, LT oder National) Man könnt ja gleich noch ein Lademanagement für ein
Das denke ich auch. > > Ich hab schon was ähliches fertig. Das würde ich einfach anpassen. > (LTC3780 macht aus 8-30V stabile 12V. Push-Button-Controller auch von > LT, dann noch einen Buck-Converter auf 5V mit was weiss ich, LT oder > National) > Toll! Das ware schon mal ein guter Start.
-
Thread
LED Schaltregler 2,5A syncbar
Effizienz erreichen willst, kommst Du um einen gescheiten Wandler nicht herum. Mein Favorit ist der LTC3780 in Buck/Boost-Schaltung, also eine Schaltung wie z.B. diese hier: http://audio.peufeu.com/node/66 Es gibt ihn z.B. bei Reichelt, aber mit den <4 Euro kannst Du latürnich knicken! Allein der
einige weniger aufwändige Konstantstrom-Treiber aufgeführt, die aber längst nicht den Wirkungsgrad der LTC3780-Schaltung erreichen. Also, Hauptaugenmerk gilt es auf den oder die Schalttransistoren (niedrige VCEsat bzw. RDSon), die Induktivität (so niederohmig wie möglich), die Diode (immer eine Schottky
-
Thread
Buck-Boost mit hoher Leistung
10/detail2_14231 Es handelt sich hierbei um einen fertigen Bausatz. Dieser Bausatz enthält den LTC3780 von Linear Technology. Das ist ein Buck/Boost-Converter. Er kann also rauf und runter wandeln. Das Board ist standard-mäßig auf 12V eingestellt. Das kannst Du aber sehr leicht ändern, in dem Du
die IHLP0505 mit 4,7yH und ziehe 24V bei 200W bei einer Eingangsspannung von 9-20V. Mit dem besagten LTC3780.
-
Thread
Step-Up Wandler
Stell dich halt nicht so an. P.S. es gibt von der Firma ELV einen DC/DC-wandler-Bausatz, der den LTC3780 von Linear enthält. Das ganze Board kostet so um die 50 Euro. (fix und ferti) Nachdem der LTC3780 ein Buck/Boost-Converter ist, brauchst du nur den Spannungsteiler auf dem Board ändern und schon
-
Thread
Ripplestrom und load current
einsetzt, was bei 500kHz Schaltfrequenz ja durchaus auch Sinn macht. Bei dem von mir favorisierten LTC3780 (als High-Power-SEPIC-Treiber für LEDs mit bis zu 100W) kommen ebenfalls nur 10µH-Induktivitäten zum Einsatz - bei Schaltfrequenzen von 200kHz bis 400kHz. Natürlich ist dadurch der Ripplestrom durch
-
Thread
Schaltregler 9-18V input 14-V output
LTC3780 ?
mich nur einfach interessieren. Lt. Deines Kommentars hat meine Schaltung zuviele Bauteile. Der LTC3780 braucht vier! MOSFETs. Der SEPIC nur einen! Der TI Controller ist preislich auch wesentlich guenstiger als der LTC. Welche Argumente sprechen eigentlich gegen die SEPIC Realisierung? Preislich
-
Thread
Netzteil, LM317, Strombegrenzung und Anzeige!
.. Wenn jetzt 1970 wär, würde ich glatt weiterlesen. Es könnte doch mal jemand etwas mit dem LT3780 machen. So 20 Ampere von 1-60Volt. Das würde mich hinter dem Ofen hervorholen. So mit einem Wirkungsgrad von 90% , Ripple 100mV. Das wär echt mal was. Aber nein, mal wieder eine 0815, 100x mal
natürlich schlecht... Gibt es einen pinkompatiblen OPAMP mit geringerer Drift? Ich hätte eine LTC 1051 hier. Eigentlich ein Single Supply, aber im Datenblatt steht das die Spannungsdifferenz zwischen vcc+ und vcc- 16V nicht überschreiten darf. Kann ich den verwenden?
-
Thread
Step Up/Down
klick dich zu den Switching Regulators durch, und geb einfach deine Werte in das Suchformumlar ein: LTC3780 ist dein Chip. http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,P10090 4 Mosfets, eine Spule, ein paar Dioden+Kondensatoren, ein etwas komplexes Platinenlayout, fertig.
-
Thread
Sepic-ansteuerung
Buck-Boost-Topologie nahelegen, da dort keine gekoppelten Induktivitäten nötig wären. Als Beispiel fiele mir da der LTC3780 ein, den ich schon öfter benutzt habe. Leider reicht er nicht ganz an Deine geforderten 48V Eingangsspannung ran, denn er verträgt nur max. 36V. Ich gebe aber nicht auf, und werde heute Abend
Raimund: Klar besteht Interesse! Vielen Dank für deinen Einsatz! ;-) Ich schau mir trotzdem mal den LTC3780 an. Man kann sich vllcht n bissl was an dem IC abschauen ;-) Wie heißen solche "Regler", die den Mosfet ansteuern? Dann kann ich direkter nach denen suchen. Noch eine Frage zum Buck-Converter
-
Thread
Step-Up Platine - Routinghilfe
Hallo ! Es ist ein LTC3780 auf einem DIP24-Adapter.
investierst, dann layoute auch bitte per Hand. Die 0,35mm Leiterbahnen sind "etwas" knapp. 3. Einen LTC3780 auf einem DIP24-Adapter ist nicht wirklich keine gute Lösung. Warum bleibst Du nicht bei SMD ? 4. Einseitig sind solche Anwendungen wie die Deine eigentlich nicht vernünftig realisierbar.
-
Thread
Universell programmierbare Spannungsquelle
_DAS_ IC schlechthin für diese Zwecke ist der LTC3780 von Linear Technology. Eingangsspannungen von 4...36V und Ausgangsspannungen von 0,8...30V. Je nach Power-MOSFET sind da 100-Watt-Netzteile locker drin. Ich persönlich setzte sie für mit ein paar
Eure Beiträge. Habe jetzt folgende Möglichkeiten gefunden: National: LM3100 Linear Technologies: LTC1871 Mit beiden kann ich jetzt meine Spannungen abfahren und verwenden. Mal sehen, ob sich jetzt der variable Ausgangsspannungsbereich so einfach realisieren läßt, wie ich es mir denke.
-
Thread
24V -> 12V > 100Watt
. Mir wären 150 Watt lieber um noch ein wenig reserve zu haben. Bei meiner Suche ist mir der LTC3780 aufgefallen, aber im Datenblatt ist immer nur 12V 5A als standard Application erwähnt. Kann dieser auch die nötigen 13A ab? Oder habt Ihr ein paar alternative Ideen??? Gruß NemesisoD
www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,P10090#packagingSection Dieser LTC3780 ist dafür bestens geeignet um 12A@12V Ausgangsstrom zuliefern. Siehe Demonstration Circuit: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,P10090,D26815 Ich werde
-
Thread
SEPIC-Wandler
den Grundtopologien einfacher Step-Up und Step-down Wandler beruht. Linear Technologie hat einen IC (LTC3780) der mit 4 MOSFET praktisch die Arbeitstopologie im Betrieb wechseln kann. Vielleicht bringt der dich schneller an dein Ziel. Gruß Mandrake
-
Thread
LTC3780 mit LT1620
laden. Dazu benötige ich einen DC/DC-Wandler mit Eingangsstrombegrenzung. Ich wollte hierzu den LTC3780 mit vorgeschaltetem LT1620 zur Strommessung. Habe es mal probiert, aber noch nicht so richtig hinbekommen. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir da irgendwelche Tipps geben? Danke
-
Thread
LTC3780 mit LT1620
Brennstoffzelle laden. Dazu benötige ich einen DC/DC-Wandler mit Eingangsstrombegrenzung. Ich wollte hierzu den LTC3780 mit vorgeschaltetem LT1620 zur Strommessung. Habe es mal probiert, aber noch nicht so richtig hinbekommen. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir da irgendwelche Tipps geben?
-
Thread
LTC3780 überbelasten
Hallo, ich möchte den LTC3780 verwenden. Ich möchte mit diesem einen 24V NiMH Akku laden. Das Problem ist, ich benötige zum Laden etwas mehr als 24V, bis ca. 28V. Ich habe von mehreren Quellen erfahren dass dies auch möglich
-
Thread
Spannungsregler dimensionierung -> 12V
Bei der Firma ELV gibt ein EVAL-Board mit dem LTC3780 drauf. Das Board liefert 5A und 12V stabil und kostet 49Euro. Das Board ist identisch zum Eval-Board von Linear (welches 150Dollar kostet) und kann sowohl aufwärts und abwärts (5-30V )wandeln. Und
-
Thread
DC-DC Converterchip -> Brauche eure Hilfe
Bei der Firma ELV gibt ein DC/DC-Wandler-Modul, der den LTC 3780 verwendet. Der kann rauf und runter wandeln. Mit einem Spannungsteiler kannst Du die Ausgangsspannung einstellen. Das Board ist nahezu identisch zum orginal Linear Technologies Board. Das Board kann so etwa 5A. ( da geht aber noch mehr.... :-) Ich verwende den LTC3780 in meiner Firma. Ich rechne da mit einem Wirkungsgrad von ca. 95%. Das Board dürfte meiner Meinung nach in der gleichen Größenordnung liegen. (+/-15%) Ich würd mir das kaufen. Da geht dann alles
-
Thread
Schaltregler step-up UND step-down
insbesondere mit einer kraftvollen Autobatterie empfiehlt sich das IMHO. Für Deine Anforderungen ist der LTC3780 doch perfekt -- wenn Du noch eine Bezugsquelle findest, brauchst Du ja nicht mehr. Gruß vom anderen Wiebel! p.s.: Basiert Dein Spitzname etwa auf einem "Niederlandismus"?
ist dann wohl genau das was ich suche, das sieht auch so aus als wäre das der Referenzschaltung des LTC3780E sehr ähnlich. ELV ist zwar nicht direkt billig aber wenn die dafür 49€ wollen wird das nicht ganz unrealistisch sein zumal bei sowas das Layout ja ungemein wichtig ist, von wegen HF. Also scheidet
-
Thread
Stepup - Stepdown kombinieren?
Man nimmt beispielsweise einen LTC3780. Oder halt einen Sepic-Wandler, der hat aber nicht so einen guten Wirkungsgrad.
@Hans-Jürgen: Ich will auch den LTC3780 verwende. Ich bräuchte Ausgangsspannungen bis zu 28V, laut Datenblatt geht er aber nur bis 24V. Ich habe aber schon von andern Quellen gehört das er auch höre Spannungen kann. Wie mache ich das
-
Thread
Schaltnetzteil mit Controller bauen?
Echter PWM Controller der automatisch zwischen buck/boost wechselt: LTC3780 Echt sau Stabil da syncroner Gleichrichter der Energierichtung undrehen kann. Mfg Michael