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Hausbus-Knoten mit RS485
AVR-Dragon irgendwo vergraben. Da könnte man dann schön mit debugWire dran. Der Ruhestromverbrauch des LM2675 ist mit max. 3,6mA nicht so das Problem und wenn sich ein ATmega48/88/168 (auch bei 5V) merklich erwärmt, hat man woanders was falsch gemacht ;-) Ich denke das wärmste Bausteil wird (je nach Buslast
was anderes machen will ausser LM´s löten nicht so das richtige.
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Step down schaltregler für 5V
Ich kann dir den LM2675-5.0 empfehlen. Der ist aus der Simple Switcher Reihe und ist sehr einfach zu beschalten. Auf www.national.com kannst du dort sogar dein Design simulieren lassen. Der Wirkungsgrad liegt je nach Eingangsspannung
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Sind die Elektrolytkondensatoren von Reichelt aus Alu?
Hallo Laut Datenblatt des LM2675 brauche ich als Cin einen 100uF 35V Aluminium Elektrolytkondensator. Sind das diese normalen Elektrolytkondensatoren von Reichelt? Danke!
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Bitte um Prüfung - Digital geregeltes Netzteil
- Hinter jeder Wicklung dann die Gleichrichtung und Siebung (10.000µF) - zusätzlich pro Kanal ein LM317 um die +5V für den µC zu generieren. - Die Steuerplatine (µC f. Benutzereingaben + LCD) wird von einem separaten Trafo mit 9V und nem LM317, 7805 oder so versorgt. Regelung: - Mega8 erzeugt
Vorregelung bietet sich dann anstelle einer Trafoumschaltung eine Vorregelung mit Schaltregler an (LM2675 adj.) (In der nächsten Elektor soll sowas in der Art ja drinn sein , mal abwarten ob es meinen Vorstellungen entspricht ;-) mfg
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Frage zu einem StepDown Regler
als 1.5A (weil R3 0.22 Ohm/1W hat), aber der MC34063 ost uneffektiv als step down. Nimm lieber einen LM 2675 M5,0, gibt's auch bei Reichelt.
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Schaltnetzteil Ferndiagnose benötigt
Sowas ähnliches hatte ich mit einem LM2675. Der Punkt ist, dass diese Bausteine (fast) alle eine Temperaturabschaltung haben. In meinem Fall war wohl der IC intern defekt und wurde dadurch auch ziemlich heiß. Kurz nach dem Einschalten
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Kleine Spannung gleichrichten
eine relativ große Ausgangsspannung und setzt diese dann mit einem Switcher, wie beispielsweise dem LM2675 auf die gewünschte kleine Spannung um. Jetzt profitierst du zweifach: Da der Spannungsabfall des Brückengleichrichters jetzt nur noch einen Bruchteil der Ausgangsspannung beträgt, verbessert sich
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Akku + Ladeschaltung bauen
überschüssige Spannung nicht sinnlos verheizt, verwendet man um auf 5V zu kommen einen 2A Schaltregler wie LM2676-5 (Schaltung laut Datenblatt). Die beiden NiMH-Akkusätze lassen sich laden mit einem MAX712 (Schaltung laut Datenblatt), der arbeitet bis 16V ohne weiteren Aufwand. Er sollte mit ca. 500mA bis 1A
Spannungsregler), damit hast du die ganze Schaltung zusammen. Ein paar Tips zur Verwendung der Bauteile: Der LM2675 hat einen on/off Einagng. Damit kann man die Stromversorgung abschalten, wenn die Akkuspannung zu weit fällt und die Gefahr einer Tiefentladung besteht, Allerdings ist der on/off Eingang nicht besonders
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Kondensator für DCDC-Wandler
kosten die auch einiges weniger als bei dieser ignoranten Firma. Schau mal bei National Semi vorbei (LM2675 und ähnliche) oder bei Linear Technology, oder bei Texas Instruments, oder bei ON Semi, oder oder oder Du solltest dich zum Thema Schaltregler auch umfassender informieren sonst hast du schnell
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Kleinnetzteil fü 5VDC und 24VDC
Nimm ein kleines Schaltnetzteil z.B. Traco/Meanwell o.ä. und dahinter einen Schaltregler z.B. LM2675 von NSC.... Thomas
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Treiberbaustein für induktive Energieübertragung gesucht!?
bei einer so kleine benötigten leistung würde ich einen einfach simple-switcher-ic, lm2675, nehmen und etwas belasten - die induktivität mit einer zweiten wicklungs versehen und die entstehende spannung über dieser wicklung aufbereiten. ..praxiserfahrung
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Problem mit netzteil Spannungsregler usw.
? Wenn nicht könnte man eine zweite Wicklung rauf machen. Sonst bleibt nur ein Step Down übrig zB. LM2675. Mit allen Nachteilen die dieser in einer "Audioumgebung" hat. Der Linearregler macht jedenfalls keinen Sinn. Höchstenes eine Kette aus mehreren gestaffelt.
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Symmetrische Spannungsquelle
Nimm einen Trafo mit Mittelanzapfung und zwei Switcher, wie beispielsweise den LM2675. Halte dich bezüglich des Layouts und der Bauteile genau an das Datenblatt.
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9 Kanal Konstantstrom 0-70mA
ich mache das mit LM2675 über den Fb Anschluss. Strommessung über den Shunt an einen Pin eines OPV,der andere Pin wird Spannungsgesteuert und ran an den Fb.
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Schaltregler 34063A - Störungsausbreitung auf Eingangsseite beseitigen
#2136252: > Kennt Ihr evtl. Schaltregler, die für diesen Anwendungsfall besser > geeignet wären? Ein LM2675 arbeitet mit 250kHz und sollte bei 40kHz nicht stören :-) Ein fliegender Aufbau ist aber nie störsicher. Alles Antennen!
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Probleme bei der Netzteil realisierung
Regelung. So kompliziert sind kleine Schaltregler auch nicht. Dafür gibt es relativ einfache ICs wie LM2675-... und viele ähnliche. Die Komponenten dazu und das Layout sollten aber schon stimmen. Für Dummies gibt es auch fertige Regler als Modul, zumindest für die 5 V.
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Konstantstromquelle mit MIC3201 oder ähnlichem
Bauteileaufwand Der braucht ungefähr genau so viele Bauteile wie jeder Schaltregler, z.B. ein MC34063 oder LM2675, L5981, LT3474 (genau so schlimm wie der MIC3201)
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6 Port USB Ladegerät mit 12 A
in Wärme ungewandelt. es gibt auch alternative Regler mit hohem Wirkungsgrad (Schaltregler) LM 2675 N5,0 :: Schaltr. 1A 5V 45Vs DIP8 ... 90% Wirkungsgrad und das benötigte Netzteil kann ein einfacher Trafo sein (Gleichrichter / Elko) Gruss Ralf
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Power converter. UL-Zulassung?
Hallo zusammen, ich habe auf meiner Platine einen LM2675 Power converter verbaut. Auf der Input-Seite haben wir einen Schaltkreis mit 24V und max. 10,5 A und auf der Output-Seite 5V und max. 1A. Da dieser Baustein nun einen Schaltkreis von >100W und
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DC Wandler selber bauen? 12V Input > 6V & 5V Output
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 nicht holen. Ja, man kann auch mit modernen Schaltregler
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12V auf 3V/16A
brauchen nicht durch einen Voriderstand aus den ca. 12V gewinnen, sondern durch einen Schaltregler wie LM2675-ADJ, aber ich habe Zweifel daß es dir gelingt diessen Schaltung aufzubauen. Da es sowieso nicht die intelligenteste Art ist, lass ich es, zu erklären, wie man es aufbauen müsste. Besser ist es
http://www.lumen-chip.com/cn/led/xlsemi/XL6005_datasheet.pdf aber er ist schwer beschaffbar. Der LM2587 wäre einfacher beschaffbar und leistet dasselbe. Du musst deine direkt parallel gelötetetn LEDs so oder so wieder umlöten. Wenn du dich für diese sinnvolle Art der LEDs am Akku entscheiden solltest
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Spannung zwischen Vcc und Drain mit AVR messen
Simpleswitcher heißt das Zauberwort. zB. LM2675 (step down) Die sind recht genügsam und rel. einfach zu handeln. Allerdings wirds da schon eng mit 7V vom Akku. Dafür wäre dann ein BUCK-Boost Model besser dabei. Ein Low Drop Linearregler
und 5,2V (einheitliche Spannung für alle Servos zugunsten der Stellzeit). Was haltet Ihr von dem LM 1084? Gruß Fabian
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3 Spannungsregler an 3 Solarmodulen parallel schalten? Möglich?
7805 Linearregler die Spannung für USB erzeugen, sondern mit einem Schaltregler, z.B. MC34063 oder LM2675. Den Tiefentladeschutz bringt der Solarladeregler schon mit, er kann einfach den Schaltregler ausschalten. Eine "chinesische" Variante wäre es noch, die Solarzellen direkt an die NiMH-Akkus
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
Halbleiter Analog: 111x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 36x LM2675M-12, TI: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,15€/Stk. 250x LM46002QPWPTQ1, TI: 3.5V to 60V, 2A Step-Down -> 0,25€/Stk. 10x ADA4075-2ACPZ-R7, Analog: Ultralow Noise Amplifier -
Halbleiter Analog: 111x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 210x LM46002QPWPTQ1, TI: 3.5V to 60V, 2A Step-Down -> 0,25€/Stk. 10x ADA4075-2ACPZ-R7, Analog: Ultralow Noise Amplifier -> 0,75€/Stk. 9x INA270, TI: Current-Shunt Monitor -
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Encoder, Diskret, Relais, Pneumatik, AoIP
Receiver -> 0,25 €/Stk. 25x SN74LVC245A: 8fach Bus Transveiver -> 0,25 €/Stk. 90x LM2675M-12: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,50 €/Stk. 1x LMZ22003TZ: 3A Simple Switcher -> 1,50 €/Stk. Halbleiter Speicher: 94x M24C64-RMN6P: I²C EEPROM 64kBit
Stk. 25x R1LP0408DSP-7SI: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. Halbleiter Analog: 18x LM4040CIM3-4.1: Spannungsreferenz -> 0,25 €/Stk. 11x TLC272CD: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 5x OPA2348A: OP-Verstärker -> 0,50 €/Stk. 4x OPA2345UA
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Programm flashen - "avrdude.exe: verification error"
= 9600 Pwr_all Alias Portd.2 'Abschaltung der Servos und LM2675 (5V für GPS, Video 5,8 GHz Tx) Pwr_gps Alias Portd.3 Pwr_video Alias Portd.4 Led_rot Alias Portc.5 Pan1 Alias Portb.0 Pan2 Alias Portd.7 'Variablen Dim Spannung As Word Dim
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Arduino + CMos Mosfet als Abwärtswandler
fertigen Schaltreglers > plus der Variabilität der Ausgangsspannung. Soetwas habe ich mal mit einem LM2675-Adj. aufgebaut und am Spannungsteiler des Feedbackeingangs über einen weiteren Widerstand eine variable GLATTE Gleichspannung angelegt und kann damit alle Ausgangsspannungen von 1.25V bis ca. 13V
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LPC800 existiert (fast) nicht in diesem Forum
ist schon mal gar nicht schlecht. Was nehmt Ihr als Spannungsregler? Bis jetzt habe ich variable LM317 verwendet, weil die viel billiger sind als andere. Allerdings stört mich die Bestückung des Widerstandsteilers.
das ganze an USB angeschlossen wird, so kann es sich auch lohnen einen Step-Down Wandler zu nehmen. LM2675-3.3 wäre so einer und braucht wenige Teile.