-
Thread
Netzgerät
bei 7 Amp max bringt dich auf ca. 10mA. Aber das ergibt einen Spannungsabfall von 60µV, selbst bei 1A hast du nur 6mV. Da verstärkst du nur das Rauschen. Ich würde da eher auf 50-100 mOhm gehen. Ein richtiger Shunt evtl. mit Kühlkörper sollten eigentlich kein Problem bereiten.
bei Abwärtswandler wegen der Schaltung von D,L und C http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/abw_smps.html
-
Thread
Speicherdrossel für Akkulader berechnen ?
14.3 V Ausgangsspannung und einen Ladestrom von 500 mA ein, erhalte ich (16 V - 0.5 V - 14.3 V) * (1 / 31025 kHz / 2) / (2 * 500 mA) = 20 µH, Das gleiche mit 3 V Ausgangsspannung: (16 V - 0.5 V - 3 V) * (1 / 31025 kHz / 2) / (2 * 500 mA) = 201 µH Danke schon mal für ein paar Tips! Grüße
Berechnung des Abwärtswandlers lieber an Schmidt-Walter http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/abw_smps.html
-
Thread
Spannungsspitzen bei Schaltregler
(welche Überraschung) nur 3.8V raus, aber diese dann ohne jegliche Spannungsspitzen. L1 ist übrigens die NLV32T-101J-PF von TDK (RSonline-Nr. 548-2693) D1 ist die MBRS340T3G von On Semiconductor (RSonline-Nr. 545-2080) Ich hoffe, ich habe nichts mehr unterschlagen. Günther
mir immer noch nicht klar. Im Schaltplan dort, wo dieser 5V-Pfeil ist. Also an der Kreuzung von L1 und C3. Von dort geht eine 1cm lange Kupferbahn zu einer 2.54m-Steckerleiste. Dort greife ich Masse und die 5V ab. Günther
-
Thread
Konstantstromquelle "glüht nach"
Hallo, verpass dem T1 mal einen pulldown- oder pullup-Widerstand, es kann sein sein das der kein definiertes Potential bekommt. Es grüsst, Arno
Hallo, an T1 Liegts nicht n hab ich probiert ist das selbe
-
Thread
PWM Spannung lastunabhängig
/schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/abw_smps.html hier gibts Du die entsprechenden Werte ein: Ue_min = 11V Ue_max = 12V Ua = 5V Ia = 0.5A raus kommt ein Wert für die Spule von von 1.5mHenry und als Kern schlägt das Programm
SIEMENS-Literatur genau dafür gemacht. bei den 720nH/w² AL-Wert brauchst Du also 45 Windungen, um auf ca. 1.5mH zu kommen. 45x45x720E-9=1.458E-3. http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html#spule Kann man sicher auch umstellen. 45 hat aber sofort gepasst :-)). 10Khz wird aber nervig piiiieeeeep machen
-
Thread
Allgemeine Fragen zum Schaltnetztteil
wenn du einen 1:1 Trafo nimmst, kannst Du gleich einen einen nehmen, der deiner geünschten Ausgangsspannung gerecht wird. So, dass du auf ca 50% tastverhältnis kommst. 400V zu 5Volt ca 1 zu 100 Windungsverhältnis.
Hallo, ein 1:1 Trafo hat doch viel weniger Windungen als einer der mir die gewünschte Ausgangsspannung liefert und auch nen viel dünneren Draht da weniger Strom fließen muss, da die Spannung ja sehr hoch ist.
-
Thread
Schaltregler entwerfen 150A, von 12V auf 6V Gesperrt
funktionieren. Habe gerade über eine solche Schaltung nachgedacht da ich die Idee hatte meinen mp3 Player(1,5V) aus Goldcaps zu speisen. Denke er geht mit 1,2V noch, aber max. verträgt er sicher nur 1,8V oder so. Aber dann nutze ich ja nicht die volle Kapazität der Kondensatoren. Wenn ich eine Spule mit drin
ÄÄhem , es muß heißen: L = 1 / C * ( 2 * PI * f )²
-
Thread
Schaltregler-Diskussion
Da stimmt was an deinem Schaltplan nicht. D1 sollte doch wohl links von der Speicherdrosel also an der Verbindung Q1 und L1 angeschlossen sein. Ansonsten sollte das mit der Pulsweite bei einigermassen konstanter Ein- und Ausgangsspanung wohl funktionieren
Also Norbert, ich traue dem T1 nicht, deswegen hab ich doch noch einen Pullup daneben gesetzt (siehe Anhang). Jetzt hilft der T1 beim ordentlich Gasgeben und R17 räumt die letzte Ladung aus.
-
Thread
Platine als Kühlkörper
Linearregler Uin=15V, Uout=5V, I=0,25A Verlustleistung = 10V * 0,25A = 2,5W Transistor gepulst, 1/10 Einschaltverhältnis: Linearregler Uin=15V, Uout=5V, I=2,5A Einschaltdauer = 1/10 Verlustleistung = 10V * 2,5A * 1/10 = 2,5W Transistor gepulst, 1/100 Einschaltverhältnis: Linearregler Uin=15V
der Ausgangspannung) Rlast = 1 Ohm dc = (Uout_eff/Uin)^2 = 11.1% (PWM duty cycle) Plast = 11.1%*(15V)^2/1Ohm = 25W Der (ideale) PWM-Schalter ist entweder leitend oder sperrend => keine Verluste. Zweiter Fall: PWM duty cycle
-
Thread
Verpolschutz
niederschlägt. Andernfalls: Augen auf,Hirn an,Aufpassen ;-) Noch etwas zu 2 Zellenversorgung. Mit 2x1.5V also 3V biste recht dicht am untersten Limmit so das bei 50% Kapazität nurnoch 2x1.3=2.6V die meisten Controller eh nicht mehr laufen. Das ist Energieverschwendung wenn man die Bats dann rausnehmen
Spannungsverlust auskommt,Überall erhältlich und Preislich kaum noch zu Schlagen ist. 2 Bauteile.: 1 Diode 1 Sicherung. Die Diode kommt einfach in Sperrichtung geschaltet hinter einer Flinken und knapp kalkulierten Sicherung Parallel zur Versorgungsspannung. Wird die Spannung verpolt