Also habe als Spannungswandler 12 Volt auf 5 Volt den LM2575-T5 und für das GPS von 5 Volt auf 3,3 volt den LM2574 N3,3 wenn ich einschalte kommt $Version 1.3.5M00309 $TOW: 0 $WK: 1295 $POS: 6378137 0 0 $CLK: 72614 $CHNL:
Erfahrung beschränkt sich auf diesem Gebiet bisher auf eine Schaltung mit einem Buck-Boost-Schaltregler LM2574HV mit Vorregler von 120V auf 5V bei 90mA. Es fällt mir schwer, aus dem Durcheinander der Bezeichnungen erstmal die passende Topologie herauszufinden. Nach meinen Recherchen gibt es wohl folgende
Ich vermute mal die ganze Schaltung funktioniert mit 5V die mit dem Step-Down Regler rund um das IC LM2574 im unteren Teil erzeugt werden. Das größere IC dürfte dann ein Controller sein, vermutlich PIC oder AVR.
im Beitrag #7649930: > sondern dass es > vielleicht einen Regler gibt? Ja, das ist unten der LM257. Vielleicht sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
mit Schaltregler von +12V auf +5V ist absolut ok. Je nach Budget und Strom kannst Du z.B. auch LM2574 oder ähnlich nehmen. - Nimm bei hohen Datenraten im Megabit-Bereich auch vernünftig schnelle Transceiver (MAX485, 75ALS176).
kleinere (und damit oftmals widerstandsärmere) Induktivität für die gleiche Leistung. Vergleich 34063 vs. LM257x. Der MC34063 und der LM257x (x = 4, 5 oder 6) sind von den Daten her in etwa vergleichbar, der 34063 kann auch als Step-Up eingesetzt werden, was mit dem LM257x nicht möglich ist. Im Schaltverhalten
. Die Eingangsspannung betrug 12 V, die Ausgangsspannung 5 V. Verwendet wurden ein TS34063 und ein LM2575-5 (mit LM2574 und LM2576 sind identische Ergebnisse zu erwarten). Beim 34063 wurde die Strombegrenzung mit 0,5Ω auf etwa 0,6 A eingestellt. Für den Oszillator wurden 470 pF verwendet, was etwa 50
einfach. Letzteres ist kein Problem, da dort auch kaum Leistung benötigt wird. Das könnte ich mit einem LM2574 erschlagen. Die symmetrischen Spannungen würde ich gerne mit L296 oder so erzeugen. (Da ich keine Ahnung von SNT-Technik habe, möchte ich weder mit PWM noch mit selbstgewickelten Trafos anfangen
entsprechende Amplitude zu erreichen. Gibt es fertige ICs, die so etwas können? Momentan benutze ich einen LM2574 um mir +20V zu generieren. Habe im Datenblatt jedoch nichts zur galvanischen Trennung von diesem gefunden. Optimaler wäre wohl ein IC, der beide SPannung mit ein wenig Außenbeschaltung erzeugen
Als ein sehr gängiges und relatives altes Beispiel hänge ich mal einen Auszug vom Datenblatt des LM2574 an, der ist ist für 0,5A gedacht (gibt es auch in stärker mit gleichem Aufbau). Das einzige, was man da als "Filter" bezeichnen könnte, ist die Spule L1 in Kombination mit Cout. Und mehr braucht
einem 10-poligen, von Außen zugänglichem Stecker. Ich hab mir eine Adapterplatine gebaut mit einem LM2574 3,3V Stepdownregler und einem MAX2323. Versorgt wird der Regler mit 12V. Es gibt eine alternative Firmware für den HR20, bei der man Werte auslesen bzw. einen Sollwert über RS232 vorgeben
Die 6 Sensoren sind letztlich jeweils ein PIC18F2480 mit einem eigenem Step Down Wandler LM2574 und diversen Sensoren wie Akustik, IR Temperatur. Die 16V kommen aus einem zweckentfremdeten Laptop Netzteil. Die Zentrale ist ein Raspberry Pi mit einem CAN Interface mit einem PIC 18F4580.
löte ich auch etwas selbst zusammen, aber dann mit fertigen IC's die relativ langsam takten, wie der LM2574. Das Funktionsprinzip ist simpel, die saubere Umsetzung aber richtig kompliziert.
/5V 0V/3V 1 N 330uH 1A G5 0 N 0 N X1-1 X2-2 X6-1 X5-2 GND 3 D 1 0.1uF 0.1uF 470uF 6V V 1 1 G 1 G 5 LM2575T 0V 0V IC7 LM2574HVN-3.3 5 IN FB 1 L2 3 7 1 2 V OUT + 330uH 1A F I R / D D 1 1 0 6C 0C 0 C 0 C N N N 5 R 4 1V 2V 2 V 2 V 8-20VDC O G G 2 N 3 D 1 IC4P IC2P IC13P IC14P 2 3 4 2 1 C19 D D D D C3 C9
fängt alles an zu flackern, da die Spannung zusammenbricht. Enweder verwende ich einen modifizierten LM2574 Schaltregler (der 5A mühelos schafft) oder irgendein billiges Schaltnetzteil von Pollin.
haben, denn die LEDs brauchen alleine schon 4,3V ! Den TLC272 hatte ich rumliegen. Abgesehen vom LM358 war es der einzige der mit 5V auskommt den ich da hatte.
, AVR xyz ?? Ich denke 500mA sind ausreichend, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. => LM2574M-3.3 (Switching) für 1,83 solange Vorrat reicht (Farnell), mmhh => LM2575S-3.3 (Switching) für 2,47 (Farnell), der sieht gut und einfach in der Handhabung aus http://www.national.com/ds/LM/LM1575
additional L−C filter is included in this circuit. 40 V Max Feedback Unregulated DC Input +V 4 in L1 L2 1 LM2574−Adj 150 mH 20 mH Output Output Voltage C 2 R2 1.2 to 35 V @ 3.0 A 100 mFn 3 GN 5 ON/OFF 50 k D C D1 out C1 1N5822 2200 mF 100 mF R1 1.21 k Optional Output Ripple Filter Figure 34. 1.2 to 35 V Adjustable
additional L−C filter is included in this circuit. 40 V Max Feedback Unregulated DC Input +V 4 in L1 L2 1 LM2574−Adj 150 mH 20 mH Output Output Voltage C 2 R2 1.2 to 35 V @ 3.0 A 100 mFn 3 GN 5 ON/OFF 50 k D C D1 out C1 1N5822 2200 mF 100 mF R1 1.21 k Optional Output Ripple Filter Figure 34. 1.2 to 35 V Adjustable
ideal. In particular, the crude bang–bang control, combined with discontinuous- Vout (∼30mV). The LM2677 we used (and other “simple switcher” suc- conduction operation, produces lots of output ripple, and even audible noise, caused by its intermittent pulsing. cessors) follow on from the original LM2574,75,76
LM311 LM311 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM319 LM319 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM3302 LM3302 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM339 LM339 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM393 LM393 OPAMP.OLB Voltage Comparator
19 18 17 83V3_S0_PCH_GPIO RAMCFG3:H RAMCFG2:H RAMCFG1:H RAMCFG0:H R2172 1 1R2173 R2174 1 1R2175 R2574 is 1K series resistor between U2100 output and PCH input to reduce the current between the two drivers.. OMIT_TABLE 10K 10K 10K 10K 1/20W 1/20W 1/20W 1/20W U1800 MF MF MF MF PCH-PPT-MB-SFF-ES1 201 2