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Charge Pump gesucht
Leistungen ist aber ein Schaltregler noch recht gut mit leicht erhältlichen Komponenten machbar. Der MC34063 wäre z.B. ne Maßnahme (sehr günstig, Infos zur Beschaltung im Datenblatt), fängt allerdings erst bei 3 V Eingang an.
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Wie am besten ein Schaltnetzteil abschalten
Frage - Wie schaltet man ein Schaltnetzteil (Step-down) z.B mit MC34063 ca. 600mA ab. einfach einen NPN vorschalten oder ein MOSFET rein? Was ist besser? Der soll vor Schaltregler gesetzt werden und von einen µC abgeschaltet werden können ( µC Ausgang ca 3V-3,6V
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7805 mit hoher Eingangsspannung
www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=35035;PROVID=2402 Das hier finde ich auch nicht schlecht, (obwohl der MC34063, ja inzwischen bei vielen als veraltet verpönt ist): http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/netzteil
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Sperrwandler + DCF77 = Problem
Kern ist ein Schalenkern, hat 0.8mm Luftspalt (in der Mitte) und ist bis über 100kHz geeignet. Der MC34063 kann bis 100kHz arbeiten. Als Schaltfrequenz kämen (wegen der zeitbestimmenden Kondensatoren) 61kHz und 91kHz in Frage. Was ist da hinsichtlich eines guten Empfangs besser?
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Konstatstromquelle Einstellbar (per PWM) - um ca 0.5A
Woche. Da wird aktuell genau dein Bedarf an Funktion abgedeckt, eine Konstantstromquelle mit dem MC34063, die bis max 700mA zu gebrauchen ist, einfach aufbaubar und per PWM dimmbar ist. Sollte doch gehen, oder? MfG EGS
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Schaltnetzteil 200V @ ca. 20mA
sollen 6 Nixie Röhren angesteuert werden. Jetzt habe ich schon Beispiele mit dem UC3842 und dem MC34063 gefunden. Was mich dabei wundert, dass Spulenwerte von 100µH bis zu 500µH vorkommen. Weiß jemand irgendein Beispiel/Schaltung das schon erprobt ist und wo die Bauteile schon dimensioniert sind?
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Einfachen (günstigen) Push-Pull Regler mit Duty über 50%?
und die Schaltung maximal mit 100kHz läuft? Kann zu fiependen Geräuschen führen. Wenn ja: Ein MC34063 für den L1 M1 D1 Teil und ein zweiter für die andere Hälfte dem du den invertierten Takt vom ersten zuführst. Aber deutlich komfortabler wäre ein µC schon, da kannst du dann gucken ob du Pulse
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Verlustarme Hoch-Strombegrenzung 2 bis 10A für Akku
Schaltregler. Muss man nur die Strommessung verlustarm gestalten, die 1,25V Spannungsabfall bei ner MC34063 Schaltung scheiden aus Effizienzgründen hier aus. Ich schlage sowas vor: http://www.ebay.de/itm/Stromsensor-Modul-ACS712-Messbereich-20A-Current-Sensor-Strom-Analog-Arduino-/191808905099?hash=
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Netzteil-Schaltung für Versorgung meiner Digitaluhr auf MSP430-Basis
Da würde ich ein kleines Schaltnetzteil nehmen. Bei den einfachen Forderungen würde da schon ein MC34063 reichen. Gruss Harald
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Bausatz Add-on für AVR-NET-IO
Nein den braucht der Schaltregler MC34063.
letztlich nicht das, was ich wollte. Im Oszi sind die "Spikes" gut zu erkennen. Die 3,3V vom MC34063 sind für den Modus -Senden- des rfm zu schwach bzw. die Regelung zu träge. Auch Abblock-C's nutzen da wenig. Dieses Phänomän tritt auf, wenn ich: -SD-Karte; -Textdisplay (4x20); -Farbdisplay S65
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Mehrere 78xx an einem Trafo - wie dimensionieren?
Ich würde den 7812 verwenden und dann evtl den MC 34063 in Betracht ziehen, um die 15V zu erzeugen... Sorry ich hatte die Sekundärspannung glatt überlesen... Das Problem mit der Ausgangsleistung bleibt allerdings...
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elektrische/magnetische Schirmung für SMPS
Für eine Nixieuhr habe ich mir einen Stepup Wandler mit dem MC34063 gebaut und verschiedene Spulen durchprobiert. Die Ringkerne, die ich da hatte, waren alle eher suboptimal, d.h. maximal 60% Wirkungsgrad und wurden warm. Zum Glück hatte ich noch einen Ferritstab
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24V + Spule an LM350 oder wie jetzt?
Taktquelle. Als Taktquelle ginge so etwas wie ein NE555 (mit passend reduzierter Spannung), ein TL494, MC34063, und ggf. auch eine Schaltung mit Komparator oder ggf. auch einzelnen Transistoren oder Arduino. Es wird halt ein An/Aus-Verhältnis von etwa 20-30% benötigt. Der BD437 ist von der Größe knapp:
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Konstantstromquelle fuer Power LED
meine ich, dass da Problem dort auch nicht gelöst wurde. Die Kondensatoren sind übrigens direkt am MC34063AP1. Besten Dank
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Platine auf Kühlkörper schrauben
Lüftersteuerung auf die Platine, die muss ich aber noch entwickeln. Wird wohl irgendwas um einen MC34063 mit zusätzlichem Schmitt-Trigger, dass der Lüfter erst ab 40°C überhaupt zu arbeiten beginnt. Aber das ist ja kein Hexenwerk. Die Platine direkt aufs Alu zu setzen hätte einige Vorteile: - Verluste
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Spannungsversorgung Stepdown 12v 3A+
Verlust. Jo habe ich auch gerade gemerkt :) (Min.13V) Aber wie wär’s mit dem quitschigen MC34063 und externen Transistor. (Buck/Boost) Wobei die Platine bei über 3A schon wegen der Induktivität, Transistor und Kühlkörper recht groß wird.
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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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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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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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uC oder analog, Vor-Nachteile?
jedenfalls nicht wagen), da muss also doch noch was dazwischen. Ein kleiner Schaltregler mit z.B. MC34063 wäre da m.E. das beste, oder sparst du dir das Arduinoboard ganz und baust eine Platine, wo alles schon drauf ist. Als Anfängerprojekt sieht mir das doch recht brauchbar aus, nicht zu kompliziert
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Konstantstromquelle
für Spannungsversorgungen als Stromregler betreiben. Die meisten ICs dieser Art (aber nicht der MC34063) sind im Wesentlichen PI-Regler und weisen somit praktisch keinen länger andauernden Regelfehler auf. Der Nachteil dieser Regler: Sie sind nicht besonders schnell, so dass Sprünge in der Versorgungsspannung
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Energy Harvesting & SuperCap
Controllern und sehr modernen Schaltreglern und die sind dann auch alle winzig klein. Mit einem MC34063 wird das keiner hinbekommen... Das lineare Analog hat ja auch noch ein paar spezielle Bausteine. Die werden aber aehnliche Ansprueche stellen. > Und was mit den übrigen ~90Pins anstellen? Notfalls
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Net IO + Add on ->3.3V rückversorgung..
einen 22ohm widerstand geliefert. laut nomad.ee würde mit einem 22 ohm widerstand für rsc der mc34063 grade mal 6mA liefern können.. das passt ja ganz gut zu meinem problem.. anruf bei pollin: widerstand wird klaglos nachgeschickt.. bin mal gespannt.
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Hochspannung regeln
Ein Diodensplittrafo geht aber auch und lässt sich auch prima regeln, es reicht im Notfall ein [[MC34063]] + externer MOSFET.
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Einfacher Inverter 10-24Vin -12Vout 1Aout gesucht
vergleichbarem (z. B. 20V-Thinkpad-Netzteile oder herumfliegende 24V-Netzteile) Ich dachte an je einen MC34063 mit dahinter geschaltetem P-Kanal-Mosfet pro Seite. Hier bin ich aber nicht sicher, ob das Gate schnell genug umgeladen werden kann (min. 20kHz Schaltfrequenz, um Spulenfiepen oder gar Flimmern auf
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5V->3.3V mit Diode statt LDO
Layouts für DIL und SMD Varianten + allen Berechnungen. Oder: http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/ Bei45Khz; 12Vin; 5Vout und 0,3A: 100uH Das Layout ist wichtig. Halte Dich an die Vorgabe oder lese Dich umfangreich ein warum wieso weshalb das alles so ist. Der erste Schaltregler ist immer
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Schaltregler stört 433MHz-Empfang
Traco sind da die üblichen Verdächtigen. Generell gilt, je älter der Regler, desto besser. Ein MC34063 z.B. macht da deutlich weniger Probleme, weil er einfach hohe Frequenzen gar nicht erzeugen kann, insofern ist ein 1 MHz Schaltregler eher kontraproduktiv.
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Geigerzähler Versorgung
3757 .... Figure 2. Input Current >10mA :) weit gefehlt... Das kriegt man auch mit einem normalen MC34063 hin :)
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Güte einer Schalenkernspule bestimmen
kaufen. Wie froh war ich neulich Abend, als ich beim Basteln spontan 150V bei 10mA brauchte. MC34063 (ohne Treiber bei dieser läppischen Last), 11mm Schalenkern, Split-Stepup, noch vor dem Zubettgehen lief der Krempel mit immerhin fast 60% Wirkungsgrad. Jaaa, werden da jetzt wieder welche einwerfen
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Microchip vebaut ATMEL EEPROM in eigenen Produkt?
Instruments Tech Day vor ein paar Jahren. Da gab es in Auto USB Ladegerät geschenkt. Drin verbaut war ein MC34063 von On-Semi.
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100V auf 12V DCDC
päppeln kann. In den Application notes von ON ist ein Beispiel angegeben, wie es auch mit dem MC34063 für hohe Spannung geht. Aber natürlich auch mit einem Übertrager und Anleitung zum Wickeln. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF Schau mal auf Seite 35.
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LED-Matrix 4x24
Fall die bessere Wärmeverteilung und damit >Ableitung. Hmmm. Wenn dan kann man auch gleich nen MC34063 nehmen. @ robert (Gast) >Im Datenblatt des 78S05 hab ich jedoch kein R(thjG) und R(thGK) >gefunden. Das glaube ich kaum. http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf Hmmm, in diesem Datenblatt
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Simple low drop Stromrquelle?
schwankenden Energiequelle und den konstanten Verbrauchern zu realisieren. Vielleicht reicht da schon ein MC34063, der dann sowohl auf eine konstante Spannung als auch auf Strombegrenzung eingestellt werden kann. Am Ende könnte man das Ganze dann noch geschickt mit einem kleinen Akku verknüpfen und hat ein
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Schaltregler nach Akku
, insbesondere wenn nur geringe Ströme entnommen werden. Ich habe solche Regler häufig mit dem MC34063 gebaut, aber auch schon Schaltregler mit dem CMOS Timer 555. Wichtig für deine Anwendung wäre vielleicht eine Abschaltung bei z.B. 3,3 Volt, damit der Regler noch regeln kann und die 3V konstant
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LED Dimmer Überprüfung
gezeigten Dimmer gebaut. Vielleicht fällt noch jemandem Verbesserungspotential auf. Links bildet der MC34063 eine Konstantstromquelle welche auf 300 mA eingestellt ist I = 0,3 / R1. Auf der rechten Seite liefert der TL494 die PWM zum dimmen der LED. In der mitte befindet sich noch eine Konstantstromquelle
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DC-DC 5V zu -12V Converter
Die Wahl ist zwischen invertierendem Schaltregler (wie MC34063) oder Kondensatorwandler (wie ICL7662, der schafft 15V, müsste vorher aber 5V auf 12V gewandlet werden, mit MAX662 oder so). Wenn du schon irgendwo einen Impuls hast (uC-Ausgang?) kannst du den
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Spannungsversorgung
Schaltregler wäre da wohl angebracht. LM2574 beispielsweise, oder wenn's ganz billig sein soll ein MC34063.
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Netztrafowicklung und Kondensator als Schwingkreis an 50Hz?
halten :-) Wahrscheinlich bin ich besser dran, wenn ich mein HV-Netzteil ganz 'normal' mit einem MC34063, einer Spule und einem dicken MOSFET bau. Irgendwo hab ich noch einen entsprechenden Schaltplan rumfliegen.
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Elko-Formierer
dann von vorne bis die eingestellten Zyklen erreicht sind. Als Step-up regler wollte ich den MC34063 verwenden. Spricht das was gegen? Es wird ja keine großer Strom benötigt... Zum Entladen dann einfach einen Widerstand über MOSFET schalten. Jemand ne bessere Idee?
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3 Spannungsregler und die Kondensatoren
externe USB-Hubs). Bei den 5V und 6V Teilen kann man die 12V auch mit einem StepUp-Wandler machen (MC34063 dürfte reichen), die 5V aus den 6V mit einem LowDrop-Linenarregler. Ich sammle da so ziemlich alles, was ich finde und halbwegs sinnvolle Spannungen und Ströme abgibt. Ansonsten Pollin z.B.
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Hilfsspannung von ca. 50 bis 60V gebraucht, quasi stromlos
it ein NE555 oder was auch immer einen Takt erzeugen kann und ein Transistor, welcher so wie beim MC34063 eine Spule periodisch auflädt und per Freilaufdiode in einen Kondensator lädt. Dort eine passende Z-Diode dran und gut. OK, man sollte schon mal rechnen oder simulieren, welche Induktivität und Taktfrequenz
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Voltage Regulator
Zum Beispiel den MC34063A, er kann auch als Spannungsinverter benutzt werden. Alternativ gehen auch Bauteile die nach dem Prinzip der Ladungspumpe arbeiten, da fällt mir jetzt aber keine Bezeichnung ein.
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LT1512, beschaltung dieses IC's
Wirkungsgrad...) auf zu bauen. Um praktisches Ehrfahrungen zu sammeln ist immer noch der alte MC34063 zu empfehlen. Kein Wirkungsgradwunder aber sehr preiswert zu bekommen und dank der niederigen Schaltfrequenz ist das Platinendesign nicht sehr kritisch - Lochrasterplatinen sind geeignet. Und
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Schaltregler Frage
Buck-Boost / Inverswandler und Lüfter aus der negativen Spannung speisen. Geht auch mit dem MC34063 (oder so)
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Buck converter pnp
mit 100% Duty Cycle einfach nur eine Glättungsdrossel. @Renato: Guck dir mal das Datenblatt vom MC34063 an, da sind ein paar Schaltungen drin. Da kannst du mal realistische Werte rausnehmen.
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Wie GND aus sym. Gleichspannung erzeugen?
die meisten stören ein Audiosignal, also muss gut gefiltert werden. Man kann per Schaltregler (MC34063) auf +12V die -12V machen, oder man verwendet eine Ladungspumpe wie LTC1144. Ist man sich mit den +12V auch nicht so siecher, kann ein Schaltregler beides, die 12V neu erzeugen und die -12V erzeugen
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ESP32 dauerhaft per Akku/Solar betreiben
erhöht :-D > > Aber zum Testen geht es natürlich. Ich habe es kurz gescheckt. Einen billigen MC34063 kann ich nicht nehmen, es müßte schon etwas besseres sein. Da lohnt es sich schon direkt eine 3 V Solarzelle zu nehmen. mfg Klaus
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Ist dem LM2576-StepDown Regler die Spule so egal?
damit auch grösseren Spule ausgelegt wird, als ein sowieso nicht wirklich kontinuierlich arbeitender MC34063A. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Induktivität und zulässigem Sättigungssstrom der Spule. Mit kleinerer Induktivität steigt der Spitzenstrom der Spule. Die im Datasheet angegebene Daumenregel