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Motor parallel zu LM2575
Guten Abend, ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein LM2575 5V Spannungswandler parallel zu einem 12V DC Motor. Wenn der Motor nicht läuft, also nicht mir angeschlossen ist, liefert der LM zuverlässig 5V. Wenn der Motor nun dazu geschaltet wird steigt
Schalte eine Diode in Serie zum Eingang des LM2575 und einen 100µ Elko zusätzlich am Eingang. Den GND des Motor getrennt zum Netzteil führen. Motor Entstören schadet sicher auch nicht. Dann hast du schon einen Großteil deiner Störungen eliminiert
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Überspannung am Abwärtswandler Ausgang?
> Hmm, was stand im Datenblatt zum Mindestlaststrom ? keine Ahnung, war ein China Produkt mit LM2575. Der Mindeststrom hängt ja stark von Spule und Kondensator ab. Mangels Datenblatt zum kompletten Modul habe ich es vor der Verwendung getestet. Jedenfalls hat mich der Effekt nicht verwundert.
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[v] Div. Bauteile (Stangen, Rollenware)
Stange) 10€ (noch nicht eingestellt) 74HC4094 (Komplette Stange) 5€ (noch nicht eingestellt) LM2575S 5 Stück für 1.50€ (noch nicht eingestellt) BC807 - 25 Stk. 1€ BZX84 - 25 Stk. 1€ BCX53-10 - 25 Stk. 1€ BSS131 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V6 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V3 - 25 Stk. 1
Liste aktualisiert: Noch vorhanden: LM2575S 5 Stück für 1.50€ .. TO−220 BC807 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 BZX84 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 BCX53-10 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 BSS131 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 BZX84C3V6 - 25 Stk
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Überspannungssicherung nach DCDC Converter
nämlich kaum sein, weil ja Spule und Kondensator entsprechend angepasst sein müssen. Im Datenblat vom LM2575 ist das sehr deutlich dargestellt und erklärt. Da kannst du auch nicht einfach eine Spule für beliebige Ströme und Spannungen verwenden. Da wird klar hervorgehoben, daß eine gewisse Mindestlast (
> 10nF. Aber der ist ganz klein versteckt, sieht man auf dem Bild nicht wirklich. Bezüglich wieso LM2678; daran ist wohl der Webbench schuld ;) der hatte mir diesen als "am besten" vorgeschlagen. Ich habe die Einstellbaren Regler verwendet (LM2678-ADJ), auch wenn es die fixen für 5 und 12V gibt.
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Mikrocontroller (3,3 V) über 24 VAC betreiben
Heisst das in diesem Fall: I = 40 mA (Strom durch XBee) U = 20,7 V (Spannung, die "irgendwie" am LM317 abfällt, also 24 V - 3,3 V) P = 0,8 W Oder welche Spannungen und Ströme muss ich für den LM317 ansetzen?
Der ist schon recht in die Jahre gekommen. Es gibt neuere und einfacher zu beschaltende Regler: LM2575 T3,3 LM2574 N3,3 Oder von Ebay ein fertiges Modul mit LM2596. Günstiger kann man das selber fast nicht bauen.
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24V AC -> 5V DC für Arduino
Ausgangsspannung des Trafos bei kleiner Last steigt. Ich würde auf jeden Fall einen Schaltregler nehmen, der LM2575HV kann z.B. 57V am Eingang ab. Gibt sicher fertige Leiterplatten aus China bei Ebay. Was das mit dem Gleichrichter soll verstehe ich jetzt auch nicht?
Keksstein schrieb im Beitrag #5027840: > Ich würde auf jeden Fall einen > Schaltregler nehmen, der LM2575HV kann z.B. 57V am Eingang ab. Danke für den Tipp. Verbrutzelt der auch so viel von der Leistung oder kann ich da nahe an den max Vin gehen? (die HV-Variante habe ich nicht günstig lieferbar gefunden
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Schaltregler in TO220 Gehäuse ?
oder > es gibt so gut wie keine Schaltregler im TO220 Gehäuse mit den o.g. > Anforderungen. LM2575, LM2576, ... Allerdings nicht komplette mit Spule und Zwirn. Das ist rein vom Platz her etwas knapp.
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24V Eingang zu 12-6V variable Ausgangsspannung
passiert. Vermutlich, weil sie einen Übertemüperatur-Schutz integriert haben. Andererseits haben die LM2x7x Chips auf den Chinesischen Modulen ebenfalls einen integrierten Temperatur-Schutz - jedenfalls wenn es keine schlechten Fälschungen sind. Spannungswandler mit LM2x7x kann man problemlos selbst
mich nicht aus, aber, wenn Du selber ein wenig löten kannst, baue Dir Deinen Schaltregler selber. Ein LM2574-adj oder LM2675-adj (DIL-8) würden reichen, LM2575-adj wäre im TO220-5 zu haben. Es gibt neuere und bessere Teile. Diese LMs sind idiotensicher. Vor den Regler kommt eine Sicherung (Schmelz- oder
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Welcher Schaltregler für Power LED am besten?
die Feedback-Leitung des Reglers gar nicht die Spannung fühlt, sondern den *Strom*. Er hat mit dem LM2576 einen Stromregler aufgebaut, also das, was LEDs brauchen. Hinzu kommt noch ein kleiner Schaltungstrick, um den Stromshunt klein zu halten. > Peter M. schrieb: >>> 3. LM3410 >> >> Erfüllt
dieses mal vielen Dank für die Antworten! Ich werde mir dann demnächst die Teile bestellen und den LM2575 nehmen. Werde dabei auch die Tipps im Hinterkopf behalten damit ich ihn nicht direkt ausversehen in den Bauteilhimmel befördere. Den Widerstand R4 wähle ich jetzt mit um die 800Ohm+, dann hab
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Spannungsregler (buck converter) mit DAC steuern?
mit dem hier funktionieren? also mit der "adjustable version" http://www.mouser.com/ds/2/308/LM2575-D-88310.pdf VG
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Klein-Volumiger Spannungsregler 24 VDC -> 3,3 VDC gesucht
zieht max etwa 0,5A. Um Strom zu sparen möchte einen Buck-Regler verwenden. Aktuell habe ich einen LM2575 verbaut. Zusammen mit den beiden benötigten Kondensatoren ist das ganze aber recht groß. Ein LDO kommt nicht in Frage, weil ich auf den 24V keine 0,5A (=12W) ziehen will/kann. Welchen Buck-Regler
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[V] Halbleiter und ICs (aufgelistet, einzel verpackt)
3,3V, 0,16A, TO-92 (0,33€) 2x _LP2951ACM_ Spannungsregler, 1.24-29V, 100 mA, SO-8 (1,48€) 1x _LM2575T-5_ Spannungsregler, 1,0 A, TO-220-5 (1,25€) 2x LM317-220 Spannungsregler, TO-220 (0,5€) 1x LM317-TO92 Spannungsregler, TO-92 (0,19€) 3x LM337LZ Spannungsregler, einstellbar, TO-92 (1,59€) 3x LM337-220 Spannungsregler, negativ, TO-220 (1,17€) 4x _LM35DZ_ Temperatursensor 0/+100°C TO92 (3,96€) 4x LTV817 OPTOKOPPLER (0,76€) 3x µA78L05 Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92
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DCF77 Empfangsqualität
älteren Eigenbau ist die Antenne länger, aber der TV in 2,5m Entfernung oder die Deckenleuchte mit Lm2575 in 1m Entfernung geben hier keine Störung. Auch die LCD-Monitore im Umfeld stören nicht, wohl aber eine Halogenschiene mit Schaltnetzteil. Hängt also sehr vom individuellen Umfeld ab! Richtig
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Schwierigkeiten mit der Auslegung der Spannungsversorgung und ihrer Abschaltung
allem die einfachere zu handhabendere Alternative ist. Zum einen käme hierfür meiner Meinung nach der LM2574 N5 / LM2575 / LM2576, mit der Verschaltung wie im 2./3./4. Bild, in Frage. Zum anderen könnte auch der unschlagbar günstige MC34063, wie im 5. Bild, Verwendung finden, wobei ich hier überhaupt
zu vermeiden sind die on/off Pins beim 2596 vorhanden. Ok, was spricht den eigentlich gegen den LM2574, LM2575. Und warum ist der LM2596 eher als der LM2576 zu empfehlen ? Den einzigen Unterschied den ich auf die schnelle sehe, ist der das die *74 und *75 einen geringeren maximalen Ausgangstrom liefern
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Mit Arduino und DAC den LM2576-Adj betreiben
eine andere Idee? Mir fällt nichts mehr ein. Ich möchte irgendwie mit einem Arduino den Ausgang des LM2576 von 0-30V einstellen. Danke für die Antwort!
Frickelfritze schrieb im Beitrag #4623564: > Beitrag "Re: Netzteil: elektronische Regelung mit dem LM2575" Danke für den Tip, aber so richtig schlau werde ich daraus irgendwie nicht :( , außerdem ist das doch nur von 2-10V, oder? Ich wollte eigentlich schon so 1,5-30V.
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günstiger DC-DC WANDLER 48/5V
Für den LM2575HVT könnte ich dir eine fertige Platine (unbestückt) anbieten [1]. Wenn du in SMD etwas selber machen willst, der LM46002 sieht ganz vielversprechend aus. Den will ich demnächst mal testen. Mit
Ja ich glaube der LM2575HVT sollte funktionieren habe schon mit dem LM2575 gute Erfahrungen gemacht. Danke für das Angebot mit der Platine wäre ich schon dran interessiert. Jürgen
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MC34063A richtige Schaltung?
Sam schrieb im Beitrag #4572305: > du meinst so was hier? Ne, eher LM2575 und Konsorten.
Nase schrieb im Beitrag #4572326: > Ne, eher LM2575 und Konsorten. Von 5V auf 12V?
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4x AKKU Überwachung USV
einfach was aufzuzeichnen ohne richtig nachzudenken ist halt scheise Ich hab mich nun für einen LM2575HVT-adj Step down Regler entschieden, den ich auf Arbeit mit Induktivität verfügbar habe. Der hast 60 V max. Input und macht 0,5 A was locker reicht. Den häng ich über alle Batterien. Damit kann ich
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variabler DCDC-Wandler: digital POT oder andere Lösung?
geschaut? Da ist eher die Spannung nach unten etwas begrenzt, aber aus Kombi eines solchen mit einem LM317 kann man schon was brauchbares bauen, kommt halt auch auf Kontext an, in dem das ganze genutzt werden soll
viele FETs drumherum benötigen, da ich ja 4 bzw 8 dieser Wandler auf dem Board brauche. Die einfachen LM2575 (und dergleichen) lassen sich ja auch ohne viel Aufwand variabel einstellen, können aber den Strom nicht.
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Spannungsregler in Reihe
Hendrik schrieb im Beitrag #4399678: > Gibt es eine ähnlich einfache Alternative zu dem LM 2574 N5, da dieser > nur 0,5 A kann? Ich bräuchte mindenstens 1 A, besser wären 1,5 A. Einach die letzte Ziffer hochzählen: 2575 (1 A), 2576 (3 A). Bei höheren Strömen sind allerdings LM2595/96 besser, da die Speicherdrossel kleiner ausfallen kann. Noch kleiner wird sie bei LM2675/76.
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LM2594HV-ADJ-Spannungsregler: Ausgangsspannung bricht ein bei Last
Faisal A. schrieb im Beitrag #4289784: > Hab hier ein Projekt in dem ich einen Hochspannungsregler(LM2594-HV) > verwenden muss um aus 12-40V-> 8V zu regeln. Nimm doch einfach mal die TI Webbench und lass dein Design durchrechnen. Siehe dort rechts: http://www.ti.com/product/LM2594HV Die kommt dann
für feedforward. Lothar M. schrieb im Beitrag #4292567: >> Ich verwende zumeist von NS 2574, 2575, 2596, 2672 und 2676 > Das sind ja auch andere Bausteine. Die können durchaus eine andere > Beschaltung haben. Ach!
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TAS5630B Problem mit Leistung
Wenn Florian nicht die HV Version des LM2575 verwendet dann kann das tatsächlich ein Problem sein. Macht der Amp denn auch Probleme bei niedrigerer Versorgungsspannung? Also z.B. bei 30V?
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LM2576+LM358 als Stromregler
Hallo nochmal, in diesem Beitrag (http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/4565-Problem-mit-LM2575-und-LM358-f%C3%BCr-700mA-Konstantstrom/?postID=67885#post67885) hat derjenige den /ON/OFF-Pin zur Strombegrenzung missbraucht. In meinem Schaltplan müsste noch zw. FB und dem Kondensator C1 der
Ich regel mit einem lm2576 gerne ungeregelte Hochspannungsmodule. Dabei nutze ich dann einen LM324 der mir im Normalfall die Hochspannung entsprechend auf den LM führt, den Eingangsstrom begrenzt, den Ausgangstrom begrenzt
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Suche Lade-IC für Li-Ion Akku 40 Ah (1 Zelle)
1,25V und wird versuchen, den CII Eingang darauf zu regeln. Auch das alte TL494 Schlachtross und der LM2575 haben eine solche Referenz. Der TL494 verfügt über 2 Error Amps und kann so Spannung und Strom über 2 verschiedene Inputs kontrollieren. LiIon Akkus sind eigentlich recht leicht zu laden, die
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Stromversorgung / Pufferkondensator
eher um Hochfrequenzentstörung als um docke Siebelkos. An deiner Schaltung fällt der steinalte LM2575 mit Riesen Drossel auf, und man fragt sich, warum die Spannung für Relais überhaupt stabilisiert sein soll, normalerweise kommen Relais mit Spannungsschwankungen von 1:2 problemlos aus, und wenn
bewusst. Insbesondere die Einkopplung von den Kontakten. > An deiner Schaltung fällt der steinalte LM2575 mit Riesen Drossel auf, die ist extra eine Numemr größer weil mein Ruhestromverbrauch per Software hoffentlich noch kleiner wird. Der größere Innenwiderstand stört mich nicht, ich muss eh runter
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12V auf 5V und 3V
12 auf 5V kann ich natürlich einen 7805 nehmen... aber der verbraucht mir zuviel... wie es beim lm317 aussieht mit dem Verbrauch weiß ich nicht... und was ist mit dem lm2575?! Preislich wäre der ok.. was empfiehlt ihr mir?
die Ebay, fertiglösungen sind mir zu teuer... denke ich werde den LP2950 oder doch den 7805 oder LM2575 nehmen... zwischen den 3er muss ich mich entscheiden.. evtl mal rumprobieren
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Regelbares Netzteil 7-12V mit PWM
Eingang wurde schon genannt. Danach dann: http://www.edn.com/design/analog/4363990/Control-an-LM317T-with-a-PWM-signal
einen Transistor ansteuert(Abbild 13/14 des Datenblatts). https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf
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Schaltregler Oszilloskopiert.Schwinger
Ich habe eine Schaltung mit LM2575(5V Fixed) und diese am Ausgang Oszilloskopiert(Anhang). Gemessen habe ich direkt hinter Cout am Feedback-path mit der Oszispitze und Masse-Feder(ohne Kroko-Klemmen oder ähnliches). Allerdings
dcdcStarter schrieb im Beitrag #4049817: > Ich habe eine Schaltung mit LM2575(5V Fixed) und diese am Ausgang > Oszilloskopiert(Anhang). Du hast was gemacht?
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Schaltbare Spannungsversorgung mit LM2575
Schaltung wird dauerhaft von einem Regler mit niedrigem Ruhestrom (MCP1703) versorgt, der Rest von einem LM2575 oder LM2576. Den zweiten Regler mit über 1.4V (laut Datenblatt) am On/Off-Pin abzuschalten ist kein Problem, sobald der erste Regler stabile 3.3V erzeugt. Beim erstmaligen Anlegen der Versorgungsspannung schaltet der LM2575/LM2576 jedoch kurz an, was für die Schaltung unerwünscht ist. Im Datenblatt des LM2575 ist ein "delayed start-up" beschrieben, bei dem der On/Off-Pin über einen 0.1µF-Elko mit der Versorgungsspannung
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[S] Verlässliche Step Down Converter
' ich nach den China Enttäuschungen auch gemacht. Mein Tipp: Einfach den Aufbau aus dem ONsemi LM2576 Datenblatt Fig. 39/40 auf Lochraster nachbauen. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2576-D.PDF Kühlkörper nicht vergessen! Wie immer, THT 5A Drosseln gibt's bei Pollin, LM2576adj bei Reichelt
Ich hab hier noch 10 Stück LM2575HVT-5.0 übrig, falls Interesse besteht. Wäre allerdings die Festspannungsvariante für 5V... Gruß Thorsten
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Atmega2560 Beschaltung & Stromversorgung; Kritik, Vorschläge
TouchDisplay aufstecken möchte. Versorgt wird später alles aus einem 12V Steckernetzteil. Der LM2575T-3.3 ist für MMC und TSL2561 Lichtsensoren die 3,3V benötigen. Der LM2575T-5 ist für Atmega, Display und Relais. Die TSL2561 Lichtsensoren habe ich noch nicht testen können, laut Datenblatt können
SaintSmart) gesteuert werden. Ein Relais braucht 5V/ 20mA, macht max 320mA die zusätzlich über den LM2575T-5 gezogen werden. geplant ist; I²C -> Portexpander(PCF8575) -> Inverter(74HC540) -> ULN2803 -> Relais Die RTC (DS1307) ist für den Zeit Erhalt bei Stromausfall, Auf MMC sollen Logdaten wie
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Schaltregler Platinenlayout
könnte zur Eingangsfilterung dienen und der TOxxx ein > Linearregler. Steht doch drauf, ist ein LM2575... > damit erübrigt sich weiteres. Nebenbei, die machen Leiterplatten und > Bestückung, mit einer Frage nach dem Layout liegst du da völlig daneben, > das ist eine andere Branche. Und wer
Bauteile auf der Platine sein. Gerhard schrieb im Beitrag #3888297: > Steht doch drauf, ist ein LM2575... Und zwar die 3,3V Version... Ich schrieb im Beitrag #3888203: > Ich finds toll, wenn die Jugend leuchtende Vorbilder hat. Besser mich als dich. Oder, Ich? ;-)
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Welchen IC in getakteter KSQ
Eingangsspannung und LED Flußspannung etwa 3.7V ? Und welchen IC brauche ich ? Ich vermute die ADJ-Version vom LM2575T ? Danke Peter
LED Flußspannung etwa 3.7V Ja. > Und welchen IC brauche ich ? Ich vermute die ADJ-Version vom LM2575T ? Ja. Die angesprochenen 1,24V hat der ADJ als Referenzspannung. Wenn du andere LM2575 nimmst, dann musst du den Spannungstteiler anpassen. Und es geht dort dann bestenfalls noch die 3,3V Version
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LM2576 Step-Down wirklich so problematisch?
unterdimensioniert für einen Schaltregler der erst bei 5.8 bis 7.5A die Notbremsie zieht. Für einen LM2575 ist sie aber gut geeignet. Björn D. schrieb im Beitrag #3840323: > Hier wurde schon Reichelt L-PISR 100µ empfohlen Geht auch (für den LM2575), ist letztlich sogar besser obwohl sie ein grösseres
diese für LM2575 auf und nehme für den LM2576 ein paar TLC 5,0A-100µ. Was nehme ich als Filter für die LM2576? Ich finde den LM2576 ja schon toll aufgrund seiner niedrigen Frequenz da ich teilweise längere
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3.3V und 5V aus 12V möglichst ohne Verluste
de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung#Irrungen Zu deinem Problem: Ein Buck-Converter aus einem lm2575, einer passenden Spule (schau in die Application Note im Datenblatt) und etwas Hühnerfutter sollte dein Problem am effizientesten lösen.
www.pollin.de/shop/dt/MTU1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Step_Down_Schaltregler_Modul_3_3V_STD_mit_LM2576T_ADJ.html Soll einen Wirkungsgrad von ca. 75% haben.
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Netzteil für 11V in KFZ Umgebung
ist. http://de.farnell.com/texas-instruments/lm2575s-12/buck-regler-1a-5to263/dp/1798355 Ist es jetzt ein Fehler in der Farnell Datenbank? Ansonsten habe ich bei Linear noch den LT8705 gefunden, 4-80V input. 12V Output. Sogar mit passendem Schaltbild
Anforderungen angegeben. > > Eingang mind. 4-40V. Ausgang fest 12V. mind. 1A. Dann wurde mir der > LM2575S-12 ausgespuckt. Naja, da ist die Farnell-Datenbank nicht ganz korrekt. Suche mal mit der Suchmaschine nach LM2575S-12, dann findet sich das korrekte Datenblatt. Den LM2575S gibt es für mehrere
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Stepdown 12V -> 5V, 500mAh
LM2574 (52khz) / LM2594 (150khz) oder wenn es etwas mehr Reserve haben soll: LM2575 (52khz) / LM2595 (150khz) Die schnelleren kommen mit kleineren Spulen aus, brauchen aber auch mehr Sorgfalt beim
Oder hol dir bei EBay einen der LM2596 Step-Down Wandler, z.B. 380755874794
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Kaskade von Spannungsreglern
gefunden dazu. Ich möchte mehrere Spannungsregler in Kaskade schalten was muß ich beachten. Z.B. LM317 sollen drei in Kaskade geschalten werden. Es geht um die Typenreihen 78XX, 79XX und LM317. Gruß Frank
tausendfach umgesetzt. Z.B. Eingangsspannung 16...30V auf 12V (0,5...2A) mit einen StepDown-Regler z.B. LM2575, LM2576 -> dann +8V/+5V (paar hundert mA) mit 7808 oder 7805 oder auch mit Stepdown -> weiter 3,3V aus 5V per LowDrop-Regler Auch DCDC-Wandler und Ladungspumpen hängen dann an 12V oder 5V
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Trafo für Labornetzteil
Das Netzteil soll 1x regelbare Spannung haben (LM2575) 1x 5V (LM2575-5) 1x 5V für Display und Controller (LM7805 oder LM2575-5) 1x 3.3V (LM2575-3.3) Jeder Ausgang sollte 1A liefern können. lgf
Florian schrieb im Beitrag #3645478: > 1x regelbare Spannung haben (LM2575) > 1x 5V (LM2575-5) > 1x 5V für Display und Controller (LM7805 oder LM2575-5) > 1x 3.3V (LM2575-3.3) > Jeder Ausgang sollte 1A liefern können. Theoretisch geht das. Ein 24V/4A Trafo stellt
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Welche Induktivität für P3596L-3,3V
konnte zum P3596L nichts konkretes finden. Auch nicht im Datenblatt. Als Vergleichstyp wird aber der LM2575 des öfteren erwähnt. Dort steht dann eine 330µH Induktivität im Dtenblatt. http://www.mikrocontroller.net/part/LM2575
Achtung: Das ist der Vergleichstyp für den LM2595 (150khz), nicht für den LM2576(50khz). Im Datenblatt für den LM2596 findest du dann auch die Information, welche Induktivität du für gegebene Ein- und Ausgangsspannung benötigst.
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BMS für 4 LiIon Zellen System
Lösungen. Gibt es hier einen "Wald und Wiesen" Regler wie es im SMPS Sektor z.B. den MC34063 oder LM2575 gibt? Nochmal die Daten: Qualitätsakkupack mit 14,4V (4S1P) Standard Ladestrom 1625mA DC Netzteil 70W 24V Stromaufnahme des Gerätes ca. 200mA bei 14,4V Ladefunktionsweise des Gerätes wie ein
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Trafo für verschiedene Spannungen
Ich würde ein 12V Schaltnetzteil von der Stange nehmen. Für die 10V würde ich einen LM7810 nehmen. Für die 7V würde ich einen LM7807 nehmen. Alternativ: LM317 mit Spannungsteiler. Achtung: Kondensatoren gemäß Datenblatt nicht vergessen! Für die 5V würde ich einen Schaltregler verwenden, zum Beispiel Traco TSR-1 oder eine diskrete Schaltung mit LM2575. Aus den 5V erzeugst Du wiederum 3,3V mit einem Low-Drop Regler, zum Beispiel dem LF 33 CV. Ich würde die Relais allerdings mit 12V betreiben, auf Seite der Relais hast Du zwar weniger abwärme
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Verschiedene Spannungen auf einer Platine
konstruktiv) völlig auseinander. @Borgkönigin: Welche Linearregler würdest du empfehlen? Ich finde die LM2575 leicht zu verschalten. Bin eben leider nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Ist alles Neuland für mich... Habe gerade eine andere Idee: 24V Netzteil -> Per Schaltregler (LM2574) auf 5V -> LowDrop
ich mir kein neues zulegen muss) und versorge damit auch den OpAmp (der schafft bis 24V) Mit einem LM2574 N5 bekomme ich meine 5V (Relais und Sensoren) und mit einem LM1117 daraus die 3,3V (Microcontroller). So macht das doch Sinn, oder? Seid ihr mit dem LM2574 und dem LM1117 einverstanden? P.S
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Störungen im Verstärker am Raspberry Pi
Lautstärke über einen Poti regeln kann. Gleichzeitig möchte ich einen Spannungswandler verwenden (LM2575), um die 12 V aus einem Bleigelakku auf 5 V für den Pi anzupassen. Leider habe ich immer Störungen im Lautsprecher. Als Verstärker verwende ich den LM386, der soll aber wohl sehr empfindlich sein
Schaltregler. Stichwort: Flyback-Converter oder einen fertigen von Murata, Traco oder Recom. Nicht den LM2575.
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Strombegrenzung ohne Überhitzung
ich sowieso einen Schaltregler bevorzugen - falls nichts dagegen spricht. Du könntest z.B. einen LM2575 nehmen und absichtlich eine Spule mit zu viel Induktivität erwenden, dann begrenzt die Spule den Strom. Der maximale Strom hängt dann allerdings von der Eingangsspannung ab. Solange die allerdings
Begrenzer? Die Strombegrenzung mit einem NPN aufbauen, in die Masseleitung legen und den ADJ-Pin des LM317 nach Masse ziehen. Eventuell ein Serienwiderstand davor um Leistung vom LM317 zu nehmen. Grüße
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Step Down Regler
Bitte nicht schlagen, ich bin Anfänger :) Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2575-D.PDF Liebe Grüße Chris
Christian schrieb im Beitrag #3534185: > Bei genauerer Überlegung denke ich, dass der LM2575 vielleicht doch > etwas überdimensioniert ist (und auch recht groß von den Dimensionen). > Mehr als ein halbes Ampere muss das Netzteil nicht bringen. LM2574?
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Störungen im Verstärker LM386
Nun, du hast vermutlich richtig analysiert, daß der Schaltregler LM2575 den Audioverstärker LM386 stört und diese Störung über die Versorgungspsannung kommt, übrigens sind das immer Plus und Masse. Ich nehme an, der LM386 nutzt die 12V die auch in den LM2575 gehen
In der Skizze oben ist ein Fehler. 12V gehen an PIN 1 vom LM2575.
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[V] Div. günstige Bauteile: ICs, Leds, Dioden, Widerst., Spulen, uvm.
http://dl.lostemp.de/slos078j.pdf (Package Drawing "D"), vorhanden ca. 80, Preis/Stück 5 Cent *LM358 Op Amp* Standard doppel OP-Amp, DIP 8, http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm158-n&fileType=pdf, vorhanden 15, Preis/Stück 10 Cent *27L2I* Doppel OP-Amp, Low
eingetragen: Präzisionssockel: keine mehr da. Neu hinzugekommen (auch oben eingepflegt): *LM 2575-5* Step-Down Wandler 1A Vout 5V Vin 8 – 40V TO-263, 20 Stück, ohne Originalverpackung, Preis je Stück: 30 Cent Ganz wichtig: Spätestens wenn ihr das Geld überweist benötige ich eure Anschrift