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Suche Step-Down Controller
MC34063 mit einem externen Schalter, zum Beispiel BD911. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/2300/501448_DS.pdf Seite 10
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Drosselart für Schaltregler
Dieser Regler erinnert mich etwas an eine dickere Version des uralten MC34063A. Schau dich falls Step-Down lieber bei den LM2576/LM2596 um.
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Stepup Regler 3V -> 24V 125mA Bauteilvorschlaege
inkl. Widerstaenden, da kann ich nichts machen. Damit liege ich leider etwas ueber dem LT1930. MC34063 mit externem Transistor waere meine naechste Wahl gewesen, wobei mir aber ein dediziertes Bauteil lieber waere, gerne auch SMD. Preis ist weniger entscheidend. Schoen waere auch gleich die Moeglichkeit
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Linearregler oder Schaltregler + KFZ-Einsatz
Und für die 5V würde ich ein Schaltregler wie z.B. MC34063A verwenden. Der ist im DIP8 Gehäuse und braucht nicht viel Beschaltung. Dieser Schaltkreis wird auch oft in den billigen KFZ Handyladegeräten verbaut. Also wenn du noch ein solches Ladegerät da
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Step Down + "großer" strombereich
geht das ganze auch mit dem MC34063 und externem Transistor? den hätte ich nämlich da ;-)
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LED Lampe Projekt, Rat gesucht !
spendieren - mit LM317 z.b. oder, besser wegen weniger leistungsverlust mit einem schaltregler, z.b. MC34063, oder was speziellerem. ganz furchtbar billig reicht bei konstanter spannung auch ein vorwiderstand, allerdings dürfte der heizen wie blöd, ähnlich wie die lösung mit LM317. http://www.mikrocontroller.net
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DIY Buck Converter Teile
Schaltregler-IC wie LT1270A schaffen das nicht, man braucht eelche mit externem Transistor. Ein MC34063 könnte es. Seine Frequenz ist auch niedrig genug für Anfänger, aber die Spule wird gross. Aber er ist nicht so direkt für MOSFET-Ansteuerung gebaut. Beim FL7760 wirst du über Beschaffungsschwierigkeit
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DC/DC Wandler/Buck Converter: PWM controller UC2845, UC3845
Masse > Potential. Warum forderst du dann zielgerichtet einen ungeeigneten Chip ? Selbst ein MC34063 würde das schaffen., wenn es billigst sein muss.
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XSpice MC34063 Simulation warnt "v7 has no value"
und es kommt immer das Gleich hinten 'raus. - Tolle Sache! Dazu habe ich mir das Spice Model vom MC34063 heruntergeladen und im Altium Designer eingebunden. - Beim Start der Simulation warnt das System: "XSPICE - v7/xu8: has no value, DC 0 assumed". Ich denke, das ist der Grund, warum die Schaltung nicht
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Brauche Hilfe bei dem Design einer Platine
App-Notes und Layout Design Guides >> der einschlägigen Schaltregler-Hersteller an. Im Anhang die vom MC34063. Irgendwie sieht das Ganze recht seltsam aus... Wo hast du die Schaltung her? Wie sieht der Schaltplan aus? Der Pin 3 (Ct) bestimmt idR die Schaltfrequenz und wird in besonderen Fällen anders
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suche Brummfreies USB-Netzteil für Bluetooth Receiver
vom Schaltnetzteil liegt im Bereich vieler kHz bis MHz, normalerweise (Steinalt-Konstruktionen mit MC34063 u.Ä. mal aussenvor) weit ausserhalb des hörbaren Bereichs. Was sein kann: Bei inaktivem Bluetooth wird der Ausgang des Empfängers hochohmig, und koppelt so leicht Störungen ein. Zwei Pull-Down
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Current Sink in Current Source transformieren
einfacher kostengünstiger Stepdownregler ist mir für die Ströme leider >auch nicht bekannt :-\ [[MC34063]] + externer Transistor. >Daher war meine ursprüngliche Idee, das ich die LEDs halt an die >unstabilierte Spannung hänge, und so die Verlustleitung aufteile. Dann verbrätst du 12V*2A=24W für
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Laderegler für LiFePO4 Akkublock
auf Ausgangsseite fliessen) so 14.4V machen kann. Er muss nicht so genau sein wie bei LiIon, ein MC34063 tut es für 500mA, hat aber schlechten Wirkungggrad. Die üblichen leistungsstärkeren wie XL6009, LM2577, LT3436 haben keine einstellbare Strombegrenzung, können aber mit einer Zusatzschaltung den
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Spannungsversorgung: Vorschläge erbeten
ist auf jeden Fall was, das man immer gebrauchen kann. Hat eigentlich jemand schon mal einen MC34063A verwendet? Der Baustein ist auch für den Einsatz in Step-Up bzw. -Down-Wandlern gedacht, kostet aber nur 56 Cent beim Reichelt. ciao Dirk
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MC33063 - Buck mit NMOS betreiben?
arbeite und die auch > oft teurer sind oder für meine Ansprüche keine bezahlbaren existieren. Der MC34063 ist zwar schön flexibel einsetzbar und billig, aber ansonsten nicht mehr zeitgemäß. Wenn Du nen billigen Buck bis 40V suchst, kann ich diese Module hier empfehlen: http://www.mikrocontroller.net
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DC/DC Step Up 12V auf 24V max. 1A
für einen Step-Up von 12V auf 24V mit maximalem Ausgangsstrom von 1A. Ich verwende den bekannten MC34063 mit einem externen FET um diesen hohen Ausgangsstrom zu erzielen, ohne die internen Transistoren zu zerstören. Die Schaltung habe ich bereits in LTspice simuliert und funktioniert wunderbar. Da
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Elektromagnetische Abstrahlung Schaltregler
Steilflankig takten, dann hat man eine menge Arbeit und Ärger. Ich nehme zum Beispiel sehr gerne den MC34063 da er sich durch den Strombegrenzungswiderstand sehr gut verhält. (das Teil kostet auch nicht viel) LM2596,LT1076 und die neueren Typen von Ti TPS5410 habe ich auch für relativ gut befunden. Bei
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Brauche Tipps um Spannungsversorgung aufzubauen
Dingern staerker belastet ist. Aber wenn du unbedingt was reissen willst dann nimm halt vier MC34063 und liess deren Datenblatt. Olaf
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[gesucht] Schaltungsbeispiel für portablen Power Pack (Laden über USB)
gehen. Als Laderegler dachte ich den LT1510 und mit der Batteriespannung gehe ich dann auf einen MC34063, der mir 5V an den Ausgang stellt. Soweit der Plan. Aber im Jahre 2008 gibt es ja auch schon IC's wie den PR4401/4402 (SOT23) (www.prema.com), die mit einem weiteren Bauteil eine weiße LED betreiben
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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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Mehrere LEDs mit einer KSQ betreiben und separat schalten?
zwischen 2.5 und 3.5V. Du kannst jetzt überlegen ob du 4 Konstantstromregler baust; z.B. mit dem MC34063 wie hier: [[Konstantstromquelle fuer Power LED]] Oder du nimmst einen dicken Schaltregler der dir 5V bei 3A erzeugt. Am einfachsten in Form eines China-Stepdownmoduls von ebay. Die LED bekommen
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UC3843 Flyback-Wandler 12V -> 180V
mir war auch slope compensation nötig. Hab später noch eine andere Variante mit dem ehrwürdigen mc34063 gebaut mit einem tabed inductor Design. Das wäre für dein Design vielleicht auch was, da du eh keine galvanische Trennung brauchst.
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gibts den Bürklin Schillerstraße in München noch?
der Schillerstraße in München nicht mehr? Hat jemand eine Ahnung, wo ich kurzfristig in M einen MC34063 bekommen könnte? Erstaunlicherweise liegt keiner bei mir zu Hause herum ... Viele Grüße, mampf
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34063 ohne Last
: > Dabei hat der SL34063 garkein Pulse Skipping oder Burst Mode. Wenn das der altehrwürdige MC34063A ist, dann hat der alles und garnichts, je nachdem wie er grad betrieben wird. Gleichmässiges PWM gehört nicht zu seinen typischen Eigenarten und Aussetzer können völlig normal sein. Schön an dem
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[S] 4-Pin ATX Stecker+Crimpkontakte
einen fairen Tausch aushandeln würde. ( Besitze fast nur SMD Bauteile ) Könnte Sachen wie LM3940,MC34063,TLC2552,TLV5616,TS5A23157,OP07,ICL7660,TPS5410,78L05,OP07... anbieten ( nur um ein paar Sachen zu nennen ) http://www.segor.de/bilder/0000b5b5.jpg Falls es Interessenten gibt, bitte per
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Hochspannungsregelung
bei Punkt 3: Gibt es da überhaupt eine einigermaßen einfach zu realisierende Möglichkeit? Mit dem MC34063 + MOSFET ließen sich 250V ja schon erzeugen, aber die Frage nach der Regelung bleibt. Was meint ihr bzw. was haltet ihr für die beste Möglichkeit? Viele Grüße und einen schönen Sonntag, Martin
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Spnnungs durch PWM
konstantes Rechtecksignal produzieren. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#MC34063.2C_Step_Up MFg Falk
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Einfache und billige Konstanstromquelle für Power LEDs
geregelte Konstantstromquellen verbraten nicht weniger Leistung. Und Schaltregler, beispielsweise mit MC34063, wirst du wohl nicht aufbauen wollen.
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Netzteil für 2 verschiedene (aber verbundene) Schaltungen nutzbar ?
34063 und ein paar weiteren Bauteilen selbst gestrickt werden: www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
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Step Up Wandler - Spannung am Kondensator
Up Wandlers muss die Pulserzeugung im Leerlauf periodisch abschalten. Das kann man am Klassiker [[MC34063]] gut beobachten.
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Schaltregler/Schaltnetzteil RICHTIG entwickeln/dimensionieren
stehen bei einigen älteren Schaltreglern noch im Datenblatt des Herstellers z.B. bei OnSemi für den MC 34063. Da du bei den neuen Reglern die Innenschaltung nicht kennst, mußt du dich auf die Hilfmittel der Hersteller (SwitcherCAD, Swift usw.) verlassen, die auch immer wesentlich bessere Ergebnisse liefern
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DCDC Wanlder galvanisch getrennt, suche IC Vorschlag
Vout = 5V +-15-20%, Iout <= 100mA, Ioutmin >= 5mA, 20kHz > < fs < 150kHz, T = -40 bis +85°C MC34063A
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Schaltung zur Temperaturmessung
hiermit werde ich dann wohl auch keinen Erfolg haben MC34063, Step Down ? Sonst kenne ich keine andere möglichkeit eine Konstantstromquelle zu machen.
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Trafo, symmetrische Spannung
hernehmen (Max 232 z.B.). Wenn die neg. Spannung höher belastet wird (z.B. <750mA), dann z.B. einen MC34063 (ca. 0,25 EUR bei Angelika) schaltregler, der aus Deinen z.B. 5V, -10V (oder was auch immer) macht.
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Microcontroller von Sony?
schwieriger, aber auch schaffbar, als BGAs. Natuerlich, man kann bis zum Ende aller Zeiten beim MC34063 und LM741 bleiben, aber mir macht es mehr Spass moderne Bauteile zu verwenden. > Kurzum: mangelnde Selbständigkeit bei den Bastlern und > Programmierern. Damit hast du recht. Das gilt aber
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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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IV-18 VFD Röhre.
Da aber erst ab etwa 30V etwas schwach leuchtet, brauchst Du eine entsprechende Spannungsquelle: MC34063 oder direkt über PWM (siehe ladyada). Dann brauchst Du noch einen Treiberbaustein. Der MAX6921 ist recht teuer und vergleichsweise schwer zu bekommen (also nicht bei reichelt oder anderen bekannten
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LED-Stromregler auf Platine
sollen oder man die optimalen Chips zusammenkauft. 150mA 35V step up aus 12V wurde ich wohl mit MC34063 lösen, weil billig vorhanden und bei diesen Spannungsverhältnissen trotz 1.2V Vfb effizient genug. Für die anderen tun es vielleicht lineare Konstantstromquellen mit Transistoren, spart die Bauteilbeschaffung
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Timing-Kondensator pfeift beim MC33063
Schwingen des Regelkreises, da man den > Frequenzgang nicht kompensieren kann. Das Problem beim MC34063 IC ist, dass er keinen Regelverstärker mit PWM-Modulator besitzt. Der Schalttransistor wird einfach abgeschaltet, wenn Uref am Eingang überschritten wird. Bei einem Step-Down-Wandler ist das nicht
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Attiny45 interne Referenz
über das Relais nur solange am Netz hängt wie absolut nötig. Und mein 7805 braucgt derzeit ~8,5mA. Mc34063 welchen ich da hätte braucht ca 5mA. Das resetten der Variable in charge_disable() ist eig. gar nicht nötig, da ich das unten im main auch mache. Tm
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Prolight RGB-Power-LED Ansteuerungsprobleme
) kann ich somit leider nicht verwenden. Ich verwende meistens die "Standardbeschaltung" mit dem MC34063 als DIL, der packt die Leistung ohne externen Transistor oder Leistungs-FET bei LEDs mit bis zu 3Watt. Das hat bis jetzt immer gereicht, nur sollte ich ja dann für jede Farbe die Kathode und die Anode
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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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Ich weiß, die Schaltung gibt es, aber ich kenne deren Bezeichnung nicht :(
fertig, als 750mA Konstantstromquellen. hier sind einige http://gsg-elektronik.de/?id=58 oder MC34063 step down aus https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
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KSQ DC/DC für LEDs (12 V -> 350 mA, ~50 W)
angezapfte Spule für einen einfachen Step-Up Flyback Wandler. Denn kann man im einfachsten Fall mittels MC34063 und externem MOSFET aufbauen. 50W ist optimal für so einen Wandler. Dann einfach einen passenden Widerstand von R = U / I = 1,25 / 0,35 ~ 3,6 Ohm als Shunt und fertig. Ach ja, das ist ein BOOST
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DC-DC Wandler von 12V-14.5V
schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html 25kHz und 8uH braucht schon den dicken ETD44. Als IC tut es MC34063 oder TL497, an die jedoch ein MOSFET mit MOSFET-Treiber kommt.
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USB-Ladegerät für MP3-Player
Überlastschutz, Blindleistungskompensation). Den 7805er kann man für weniger Abwärme durch einen MC34063 ersetzen, Schaltung wie im Datenblatt. Der Chip hat wenn ich mich recht erinnere auch eine Art Überlastschutz on board. Oder aber man kauft sich für rund 10 Euro einen fertigen Adapter (langweilig
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Z Diode in Step Up Wandler - Lebensdauer?
Oder eine der unzähligen Boost-Schaltungen (wird oft für Nixie-Röhren verwendet) mit dem MC34063 ... Der ist ja auch kaum teurer als ein Transistor ;-)
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Verständnisproblem zu Diode und Spule bei Step down
mit deinem 2A Netzteil auskommst. Gibt dann natürlich auch weniger als 3A Ausgangsstrom. Beim MC34063 kann man den maximalen Strom durch die Spule und den maximalen Strom den er aus dem Eingang zieht übrigens schön durch einen Widerstand einstellen und sich damit viel besser an Notwendigkeit und Bauteile
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Empfehlung DC/DC-Wandler von 8xMignon => 5V / 500mA
als 50% ist. Im ersten Überschwang habe ich mir ein kleines DC/DC-Wandler-Board auf Basis des MC34063 gekauft um den 7805 zu ersetzen. Wie ich mittlerweile weiß ist das aber vom Wirkungsgrad her auch nicht gerade der Überflieger, so dass es schon fraglich ist, ob der Gewinn gegenüber dem 7805 überhaupt
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Stepdown 12V -> 5V, 500mAh
500mAh regelt um > mein Handy daran zu laden. Im üblichen 2.50 EUR KFZ Handyladeadapter ist ein MC34063 drin, die kommt sogar mit den 14.4V klar due ein 12V Akku so hat, und hoffentlich eine Schutzschaltung damit es dein Handy im versauten Autobordnetz nicht killt.