oder MIC2843 oder so), oder man schaltet sie in Reihe und verwendet eien step up Stromwandler wie LT1073 (dutzende weitere standen in www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8. ).
mehr als 1A schalten kann wird schwierig. Besser nur für die Elektronik ein Spannungswandler wie LT1073 sagen wir auf 3.3V und nur den Motor an 1.5V, die am Ende der Batterie vor allem unter Belastung nur noch 0.9V bringt. Ein abgeklemmter Motor erzeugt beim Drehen eine Spannung, da du nicht so schnell
dessen Spannung beim Entladen auf 6V absinkt, und einen step up boost Stromschaltregler wie AIC1634, LT1073, LT1110, LT1932, AP3032 den ma auf 10mA einstellt.
ein- und ausschalten. Dass es geht, zeigt der LM10. Bloss aus BC337 wird das eher mühsan, ein LT1073 macht es sicher einfacher. Mit dessen LowBattery detector könnte man auch die Spannungsüberwachung machen.
einen Betriebsstrom von 20mA hat. Dann wird man einen Spannungswandler brauchen, wie MCP1643 oder LT1073, der zieht knapp 40mA und eine Mignon hat ca. 2800mA. Das reicht also für 70 Stunden.
Eine niedrige Taktfrequenz hätte der LT1073, aber der Ausgangsstrom auf der Lastseite reicht nicht aus. Dabei würde dieser ab 1V funktionieren. Schon mehr Ausgangsstrom schaffen MAX856–MAX859. Viele Links auf verschiedene DCDC step-up
IC2 2 + 0 L 153YDT L 153YDT I_LIM FB C 1 D3 D10 D17 V_IN SET D24 SW1 AO SW2 GND L 153YDT L 153YDT LT1073CN8 L 153YDT L 153YDT D14 D21 D7 D28 0 T 6 B T M L 153YDT L 153YDT R L 153YDT 2 L 153YDT I 3 S 2 1 3 S S 2 T1 8 S T B 4 S S 2 T B T B T B PowerOn BSS123 A B
sparsame Erzeugung einer höheren Spannung mit sehr geringem Ausgangsstrom geht (<1mA), kann ich den LT1073 empfehlen. Im Datenblatt Seite 14 gibt es eine Schaltung mit zusätzlicher Kaskade zur Erzeugung von 90V. Man kann da auch noch mehr Stufen nehmen, um höhere Ausgangsspannungen zu erreichen. Der IC
mal ein Bild von deinem Aufbau nachliefern? Wieso? Folgendes, ich habe die Schaltung (AN47 mit LT1073 DC/DC-Konverter) jetzt zweimal aufgebaut. Der Aufbau ist vollständig in SMD (2N2369A von Fairchild in SOT23) und direkt auf einer BNC-Kupplung realisiert. Aufbau 1 beinhaltet zwei parallel geschaltete
als Linearregler. + Schaltregler-ICs IC style="width:*"| Bemerkung style="width:7em"| Lieferant LT1073-5 1V (1 Zelle) auf 5V, 40mA LT1111 2V-12V Step-Up, bis 30V Step-Down, 72kHz Schaltfrequenz, Bezeichnung -5 und -12 mit fester Ausgangsspannung 5V bzw. 12V R LT1301 2V (2 Zellen) auf 5V oder 12V, 250mA
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
und den Bauteilnebenwerten ab, also probiert man das mit Testimpulsen aus. Bei Schaltreglern wie LT1073 etc. steht auch nur "ausprobieren" dabei. > steinalte Funkschau-Schaltung Niemals ein Netzteil mit 470uF am Ausgang (das heisst nur, dass es langsam regelt), niemals eines welches die Ausgangsspannung
guaranteedbythemanufacturer.Asampleof50Motorola 2N2369s, spread over a 12 year date code span, yielded The LT1073 switching regulator and associated compo- 82%. All gooddevicesswitchedinlessthan650ps. C1is nents supply the necessary high voltage. The LT1073 selected for a 10V amplitude output. Value spread is
Converter with Regulator, output current 100mA, operating range 3.5V to 15V, low loss 1.1V at 100mA LT1073 Micropower DC/DC Converter Adjustable and Fixed 5V, 12V LT1108 Micropower DC-DC conveter, step-up or step-down operation, 2V-30Vin, adjustable output voltage LT1372 Set up/step down switching regulator