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Abwärtswandler mit Z-Diode regeln
Als integrierter hysteresewandler mit extrem weiter Verbreitung, unzähligen Erklärungen, wäre da der MC34063: https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 Das sind so die ältesten, primitivsten, am einfachsten zu verstehenden ICs mit erschöpfender Literatur breit gestreut im Netz, unzähligen Herstellern
, lesen, verstehen, Berechnungen durchführen die dort beschrieben sind, in LTspice nachbauen. Den MC34063 und vieles andere mehr gibts hier: https://ltwiki.org/index.php?title=Components_Library_and_Circuits Wichtig für jetzt und alle Zeit: Schau Dir Simulationen richtig an! Simulationen brennen
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Wer hat was
Feinsicherungen (und Halter), Lastwiderstaende, HV Regler VIPer12a, LNK304; RM6203; Schaltwandler MC34063, LM2596, Hocheffizienz: LTC1148, MAX1795, HT7750A, HT7733, HT7730 , Praezisionsshuntwiderstaende, verschiedenste Batterien u. Akkus, Batteriefaecher (2xAA, 3xAA, 4xAA, 8xAA, 10xAA) ... ; MOVs (ZOVs
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-28V Bias Spannung für Photomultiplier
Brust ins Auge. Nimm einen invertierenden Schaltregler, und für deine Anwendung tut es git ein MC34063. Gutmutig beherrschbar, billig und spannungsfest genug, leicht beschaffbar.
Beitrag #7633606: > Nimm einen invertierenden Schaltregler, und für deine Anwendung tut es > git ein MC34063. Braucht der eine Mindestlast am Ausgang?
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SMD power induktivität auf grafikkarten überbrücken ? Gesperrt
ja eindeutig auf den Spulen. Schaltregler mit 150mH, 220mH hat man vielleicht vor 10 Jahren mit dem MC34063 gebaut aber sicher nicht im Wandler für s eine GPU. Bei einer GPU (wie auch einer CPU) muss der Schaltregler Lastwechsel innerhalb von wenigen Millsekunden ausgleichen können, das kannst Du mit
den Zahlenwerten. > Schaltregler mit 150mH, 220mH hat man vielleicht vor 10 > Jahren mit dem MC34063 gebaut aber sicher nicht im Wandler für s eine > GPU. Vor 10 Jahren hätte man eher 150/220 µH und nicht mH verwendet. 150/220 mH wären schon eher für Netzfilter in Röhrenverstärkern geeignet
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Linear Regler (Steh auf dem Schlauch)
it einem Schaltregler kannst du da machen, dem mc34063 Z. Beispiel
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Versorgung aus einer Zelle
require an external Schottky diode. TPS6030x, TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621 MC34063 (ungeeignet, läuft erst ab 3V) R, I ATtiny43U AVR-Microcontroller, der einen Boost-Converter eingebaut hat und damit eine Batterie bis auf 0.7V aussaugen kann. NCP1400A Startup 0.8V / | W NCP1402
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Sony Discman 2SB1308 Vergleichstyp
sich da ausgedacht hat und die art wie die gezeichnet wurde ist auch nicht sehr hilfreich. Der MC34063 ist ja ein Schaltregler und da der einen externen Transistor hat wird der wohl die Hauptstromversorgung fuer das ganze Geraet sein. Von daher kann es sein das es irgendwo einen Kurzschluss gibt
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Getriebemotor mit konstanter Drehzahl an Batterie betreiben
Thoralf E. schrieb im Beitrag #7591827: > Was hälst Du vom > LM78S40CN? Nichts, der Vorläufer vom MC34063 und selbst der ist 40 Kahre alt, als es noch keine MOSGETs gab. Frisst 2.5V für sich selbst bevor er überhaupt mit schaltreglern anfängt, und das dann mit beschissenem Wirkungsgrad dank Darlingtonschalttransistor
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Boost Converter mit NE555 und Mosfet liefert zu viel Spannung
Falk B. schrieb im Beitrag #7551175: > Nimm den MC34063. Ja. Wer nicht selber rechnen will: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Max I. schrieb im Beitrag #7551184: > Falk B. schrieb: >> Nimm den MC34063. > > Ja. > > Wer nicht selber rechnen will: > > http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Der Rechner hat seit Anbeginn einen groben Fehler: bei Boost ist der Vorwiderstand des
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Gegentaktwandler Trafo/ Ferritkernauswahl
Oszilloskop angeschlossen, um mir die Zacken > anzuschauen, wie z.B. hier geschehen: > Beitrag "MC34063 Schaltungsvorstellung 5V Stepup-Konstantstromquelle 1A > für 2x10W Power-LED" > Beitrag "MC34063 Stepup Pfeift laut, erzeugt Schwingungspakete" > Alexander H. schrieb: >> Auch trotz des unausgefeilten
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Elektronik für 12V auf 230V
hat, weiß ich nicht. Thermisch auf Kante genäht. Ich habe eine zerlegt, ist ein Schaltregler MC34063 drin und der ganze Kram mit einer grauen silikonähnlichen Masse verkleistert. Defekt war die Schottkydiode. Nach Ersatz und offen auf dem Tisch dauert es 10 Minuten, bis der Regler spinnt und
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Konstantstromquelle fuer Power LED
wird der weit verbreitete IC MC34063 eingesetzt, welcher allerdings nicht auf die Anwendung mit LEDs optimiert ist! Die Standardschaltung verwendet einige Bauteile, die für den Betrieb von LEDs nicht erforderlich sind. So ist es zum
Moderner LED-Treiber bis 40V/1,2A, hohe Schaltfrequenz -> kleine Drossel, preiswert, klein Artikel zum MC34063 Datenblatt des MC34063 Selbe Prinzip von einem TI Ing LED-Treiber verschiedenster Art Diskreter LED Treiber (Link ist tot) Forumsbeitrag: MC34063 mit externem MOSFET für deutlich mehr Strom
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Tutorial für Schaltungsoptimierung
spezialisieren, z.B. nur auf eine Art von Schaltung mit nur 1 IC, für das es ein Spice-Modell gibt. Sagen wir MC34063 Schaltregler. Veränderbare Parameter stehen um Datenblatt. Wenn dir alleine das gelingt für die Vorgabe von Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom, zuerst die geeignete
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NE555 Step Up gesucht(10-25V/30mA)
Abgriff zu liefern. Ich hab aber keine. Der IC macht das aber https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC145012.pdf
Spule sättigt, die Diode ist zu langsam, es gibt keine Regelung. Bei 3.3V etwas knapp, aber der MC34063 ist in jeder Beziehung besser, nicht 0.65 sondern 0.33V Verlust am shunt, nur hält der Transistor maximal 40V aus, für dich reicht das aber und kommt mit weniger Bauteilen aus. Noch weniger braucht
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9V= -> 60V= , was ist die beste Lösung?
Ladungspumpe, wenn es denn kein Schaltregler mit Induktivitäten sein soll. Aber selbst der olle [[MC34063]] kann aus 5V DC -30V DC machen, siehe Datenblatt.
Wandler-IC das ermöglicht. Ausgang zusätzlich mit LC-Glied filtern. Es gibt viele IC, die besser sind als MC34063A. Z.B. LM5001.
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AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
Störungen. Durch Begrenzung des Zählumfangs auf TOP=63 sind 1 MHz kein Problem, was den Abschied vom MC34063 erleichtert. Folgende AVRs enthalten einen solchen Timer: ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85: 8-Bit-Timer 1, 2 PWM-Ausgänge ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861: 10-Bit-Timer 1, 3 PWM-Ausgänge, dazu 3 Analogvergleicher-Eingänge
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Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?
> Außerdem kenne ich keine 1-Bauteil-Lösung. LT1611 ? Oder wenn es DIP sein muss MAX634 ? MC34063 ? Oder für Chinaplatinenenthusiasten https://www.ebay.de/itm/274985421070
Michael B. schrieb im Beitrag #7486873: > LT1611 ? > MAX634 ? MC34063 ? Nun fürchte ich, dass diese Lösungen nicht günstiger werden oder wegen der Bauteileanzahl weniger Platinenfläche brauchen ... ;-) Michael B. schrieb im Beitrag #7486873: > Oder wenn es
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Step-up Converter 2,5V->5V mit LM78S40
den 78S40 gab es auch von NS, heute TI. Hier hatten wir gerade die Diskussion, wieweit der mit den MC34063 kompatibel ist: https://www.mikrocontroller.net/topic/557734#7471116 damals von Fairchild als µA78S40. Also immer noch "active": https://www.ti.com/product/LM78S40
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7471654: > wieweit der mit den MC34063 kompatibel ist Der 78S40 enthält ein paar Dinger mehr, ist aber ansonsten technisch gleich. Eine Erklärung und eine Rechnung mit funktionierendem Taschenrechner findet man in der AN920 von
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SMD Spule 470 Aufdruck
Manfred P. schrieb im Beitrag #7469508: > Schaue mal nach dem MC34063, der dürfte ähnlich alt sein und findet sich > noch heute in manchen LED-Lampen. Der ist noch einige Jahre älter als die Simple Switcher, müsste in der ersten Hälfte der 1980er auf den Markt
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7469939: [MC34063] >>ersten Hälfte der 1980er > > 1982 noch nicht, aber der MC34060 könnte aber ein Vorgänger sein, ab S. > 283: Vorgänger war der µA78S40, den gabs schon in den späten '70ern.
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tl497-dc-dc-converter
Wertstoffhof legen wie den BUZ10 und die BYV79 und was zeitgemässes nehmen. Und sei es bloss ein MC34063. Aber dazu müsste man wissen welcher Strom bereitgestellt werden muss.
Michael B. schrieb im Beitrag #7465919: > Und sei es bloss ein MC34063. > > Aber dazu müsste man wissen welcher Strom bereitgestellt werden muss. Es sollten 2A am Ausgang sein. Ja bezüglich der veralteten Komponenten hab ich schon recherchiert. Es ging mir nur
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Reichelt-Wishlist
Regulator DIP8/SOIC8 (MC34063 upgrade) (0,32$) | RECOM R-523.3PA fertig Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei > 90% Effizienz RECOM R-723.3P Schaltregler
I2C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800 | | | | | * Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): | (->Artikel-Nr: MC 34063 AD) Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC | (Bereits im Programm: Bestell-Nummern: CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR
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Alles gut - Problem ist gelöst
Ich hatte mal blinkende MR16, Hersteller unbekannt, bei denen sich der MC34063 teilweise entlötet hat. Die waren auch in einem gedimmten System im Einsatz. Bei mir allerdings dauerhaft.
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Step-Up Wandler MC 33063 AP1
betechnet), fällt der nächste Impuls aus, und wenn nur jeder 2. Impuls stattfindet, überträgt der MC34063 nur die halbe Leistung, findet nur jeder 3. Impuls statt nur 1/3 der berechneten Leistung. Falsch dimensionierte MC34063 Regler arbeiten oft zirpend weil 3 Impulse kommen, dann 2 Pause, dann 2 Impulse
Vom MC34063 gibt es ein recht taugliches Spice-Modell, das funktioniert auch mit LTspice.
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Welche Induktivitäten sollte man haben?
geschirmt, ungeschirmt, Sättigungsstrom, RDC bei welchem Ripple, welcher Frequenz? 2,2µ und 1µ beim MC34063? Der kann weder hohe Frequenzen noch hohen Strom. Der MC34063 ist schon eine gute Wahl für den Anfang. Ein sehr gutmütiger unaufgeregter Geselle mit dem man viel tricksen kann. http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Ich nehm den selber immer noch für die ganz langweiligen Hifsspannungsversorgungen.
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Batteriespannung auf 5V regeln
auch runter Wandlung nötig ist, ist die Lösung aufwändig. Mit nur 3 Zellen eignet sich schon der MC34063 als step up, effizienter aber jeder LiIon Wandler aus PowerBanks wie MT3608 oder https://www.ebay.de/itm/272677907662 Aber wenn man Fertigplatinen nimmt, geht auch https://www.ebay.de/itm/353111183495
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Empfehlung für Buck-Schaltregler
Hallo Foraner, der MC34063 hat mir jetzt immer gereicht. Für höhere Ströme der LM2596. Im aktuellen Projekt verwende ich momentan den XL1509 ein, ist aber mit 2A völlig überdimensioniert. Kann mir jemand einen Schaltregler
> der MC34063 hat mir jetzt immer gereicht. Für höhere Ströme der LM2596. Also nur Niederfrequenzschalter. :-D Wenn du nun das erste mal was schnelles machst dann verwende einen von Linear. Ja die sind
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Schaltregler 16V => 3,3V ~120mA gesucht
Zum MC34063 nur eine Warnung: Preis ist verlockend, jedoch kann die Schaltung aufgrund der Arbeitsweise recht nervige Arbeitsgeräusche von sich geben. Jaja, kann man sicherlich alles in den Griff bekommen,
die zahllosen Hilfsspannungsversorgungen. Ich verwende neuerdings den NCV3066. Im Endeffekt ein MC34063 in kleinerem FP, mit höherer Frequenz und niedrigerer Vfb, als LED SChaltregler designt, aber überall einsetzbar wo der MC34063 reinpasst.
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Inverting boost converter (+3.7V => -19V)
Was stört dich an einem verfügbaren alten Design, MC34063 ? Ist ein LT1617 für dich verfügbar ? Wie wäre ein freischwingender Flyback mit 1 Transistor und einem weiteren Transistor als Regelung ?
benötigt und dass das GND > Potential vermutlich weiter nutzbar bleiben soll. ?!? Du kennst den MC34063 nicht ? Und siehst Probleme wo keine sind ? https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc34063a-d.pdf
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Relais mit weitem Schaltbereich
reduzieren. Ein stromgeregleter DC/DC Wandler ist das Mittel der Wahl. Das kann selbst der olle [[MC34063]].
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Autobatterie an arduino ohne Toaster
besser so was https://www.amazon.de/TECNOIOT-6-24V-Module-DC-DC-Converter/dp/B07JLTTZXL als welche mit MC34063) die gleich 5V machen (denn mit 3 oder 6 kannst du eh nichts anfangen, der Arduino braucht 5 oder >7). Übrigens auch was anderes als einen Arduino, denn die sind durch die enthaltenen Leuchtdioden
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Standardbauelemente
als Step-Up/-Down ("buck boost" bzw. SEPIC) betreibbar 3,5 - 40Vin -> 0 - 60Vout, TO220-5 u.a., PDF MC34063A 0,29 Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf www.nomad.ee R, I PDF PR4401 0,50 Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V) SO
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Magic Smoke weg, Bauteil Identifikation (Step-Down Wandler?)
MC34063? Könnte zumindest vom Pinout passen (Spule an 2, GND an 4)
Ja. https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
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Stepup Wandler 12V auf ca 180V, 40 mA
einen DCDC Wandler von 12 V auf ca 180 V (+/- 15V), mit ca > 40 mA 7.2W sind zu viel für einen MC34063 alleine, der braucht einen externen MOSFET https://www.mikrocontroller.net/topic/508336
im Sinne von 'Bei Mouser erhältlich'. Dafür sind sie aber auch zeitgemäss und keine Dinosaurier wie MC34063 oder TL494. Und man muss keine Spulen wickeln. Ich würde, gerade als Anfänger, von einem Design mit einer einfachen Spule absehen und immer etwas mit einem (Spar)Trafo bauen, ansonsten das Tastverhälnis
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Nachbeschaltung eines INV-Stepup (MC34063)
Die Beispiele MIT Erläuterung hattest Du gesehen? https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Invertierende_Schaltungsvariante_1_gem%C3%A4%C3%9F_Datenblatt
MC34063 ueblicherweise noch gerade so mit normalen Elkos aus. Vielleicht ist es klueger dort zwei parallel zu schalten oder heute auch einen modernen LowESR zu verwenden, frueher war auch gerne was
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6 Spannungen
auch: *Vripple* (p-p) und Schaltfrequenz der DC/DC zum Ausrechnen. Siehe Bild für Kalkulation mit MC34063 wovon man dies ja auch mit 6 Stück machen könnte :-D (Overkill?) Was dir [ Michael B. (laberkopp)] mit seinem zwischenzeitlichem Post auch klar machen will. *Sonnst lautet die Antwort* : Nehme
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DC Wandler selber bauen? 12V Input > 6V & 5V Output
dann nicht in 1 Mikrosekunde kaputt sondern halten wenigstens 1 Millisekunde wenn was falsch war. MC34063 https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 und LM2675 sind handzahmer, brauchen aber grösse Bauteile, die Platine wird damit nicht so klein, und mehr als 9V kannst du aus einem mit 12V versorgten
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LiFePo4 Schaltregler für Ladegerät
über den ESP. Dafür habe ich jetzt folgende ICs gefunden, welche auch zu beschaffen sind: XL6019, MC34063 (MC34063EBD-TR), LM2576 (LM2576S-ADJ) Vom Datenblatt her, würde ich aktuell den LM2576 und danach den XL6019 favorisieren. Bevor ich jetzt 3 Schaltungen aufbaue, hat vielleicht einer schon
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Step-Up und Step-Down gleichzeitig?
Schaltregler, die gleichzeitig > Step-Up und Step-Down können? Ja. Selbst zu dem schon fast Legendären MC34063 gibt es Applikations-Beispiele, siehe Bild.
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MC33063 brennt durch
Olaf schrieb im Beitrag #7225939: > Diesemal ist es 40. Womit die Maximalspannung des MC33063 gemeint ist falls das gekonnt ignoriert oder überlesen wird. Weiter hast du wirklich die MC33063 Version oder die MC34063 Version eingesetzt, lässt sich auf dem Bild nicht wirklich erkennen.
aber stimmt der auch auf deine LED? Hier: https://www.gmsystems.com/switching-reg-calculator-for-mc-34063-or-mc33063.html kannst du sonst mal die Werte eingeben, dann werden dir die Passiven berechnet. 73 55
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Spannungsteiler für grosse Leistungen, Akkuspannung runterskalieren
Vom Urvieh MC34063A gibt es eine Version mit mehr Pins, den uA78S40, bei dem die Verbindung zwischen interner Referenz und Referenzkomparator extern durchgeführt werden muss. Mit Spannungsteiler an Stelle der internen
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7204319: > Vom Urvieh MC34063A gibt es eine Version mit mehr Pins, den > uA78S40, bei > dem die Verbindung zwischen interner Referenz und Referenzkomparator > extern durchgeführt werden muss. Mit Spannungsteiler an Stelle
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Schnelle Strombegrenzung mit Schaltregler (1.2 kbaud DALI Netzteil)?
vollintegrierten > Buck aus 24V. Kennst du einen? Fast alle integrierten Schaltregler, auch der uralte [[MC34063]].
Regler-Stabilität) Also altes Zeugs nehmen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#MC34063,_Step_Down
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Schaltregler mit MCU-Interface (z.B. i2c)
klassischen Schaltregler, fb von Eingangsspannung aus über den DAC. Das geht sogar mim Uralt-Teil wie MC34063 oder TL494/KA7500.
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LED-Vorwärtsspannung reserve
3.3V in eine höhere Spannung und regele den Strom. So wie YB1522 oder FAN5331 es machen, auch ein MC34063 arbeitet ab 3V (nur uneffektiver). Denn selbst für einen AP2502 sind die 0.1V zu wenig. Es gibt auch IC die die Spannung hochwandeln und einzelne LED dann an Konstantstrom schalten, wie LM3630
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Brauche Liste mit Startkapital-Bauteilen für N00b
das war im Datenblatt komisch: http://lc5mv5ckifmx4rpyfn2uymjzcclrsyiyd72m3sr5ffeo3objkoosjtqd.onion/mc34063.html Wobei mir bei dem Ding nicht ganz klar ist, wo ich die Emitter Voltage Saturation aus dem Datenblatt hernehme, und ich die Berechnung für den Spannungsteiler aus R1 und R2 noch nicht implementiert