73 R113 T 41 97 R527 T 142 46 R837 T 48 71 C602 T 37 32 C802 T 32 58 C913 T 64 101 C1408 T 25 90 L200 T 158 50 R114 T 104 64 R528 T 127 75 R900 T 70 109 C603 T 41 30 C803 T 43 52 C914 T 61 100 C1409 T 19 101 L300 T 154 52 R529 T 142 76 R901 T 72 97 C604 T 50 10 C804 T 41 54 C915 T 66 95 C1410 T 18 96
High temperature photomultiplier tube capable of operation at 200 °C ) % 150 ( H I E 100 175 °C H S L 200 °C P E 50 I THBV4_1305EAa T LIGHT SOURCE: BLUE LED (SIMULATED NaI(Tl)+ 13Cs) L COUNT RATE: 1000 s-1, SUPPLY VOLTAGE: 1500 V E 0 R 1 10 100 1000 10000 TIME (h) THBV4_1305EAb Figure 13-5: Anode current
Empfehlungen != Grundsatz-Diskussion. Ein L200 würds auch tun ;) Klaus.
Klaus R. schrieb im Beitrag #8033756: > Empfehlungen != Grundsatz-Diskussion. > > Ein L200 würds auch tun ;) Nein, ein L200 tut es nicht. Der TO hat nach Empfehlungen für ein Netzteil gesucht, nicht nach möglichen Bauteilen oder Bausätzen.
operation when a logic high is applied to the T MODE pin. In Burst Mode operation, the boost charge L 200 pumpchargestheV +pinto0.94•2•V (typ).The S OUT IN_P O 100 part then shuts down the internal oscillator to reduce switching losses and goes into a low current state. This 0 state is referred to as the
man nicht dem Netzteil überlassen. Du findest eine geeignete Schaltung z.B. im Datenblatt des L200. Sinnvoller ware ein Schaltnetzteil dessen Ausgang mit einer Spannungs- und Stromregelung ausgestattet wird (Schaltung im Datenblatt des TSM101), dann gibt es keine zusätzlichen Verluste und die
16 ( 450 n g TOP 6.73A t e 400 11.6A s E BOTTOM 32A e 14 e 350 R c O n 300 e 12 a r v 250 o e - 10 l 200 t P i TJ= 125°C l 150 r 8 g D i 100 ,) , o 6 T = 25°C S 50 S J EA D R 4 0 2 4 6 8 10 25 50 75 100 125 150 175 V Gate -to -Source Voltage (V) StartingJT Junction Temperature (°C) GS, Fig 12. On-Resistance
product. REFLOW PROFILE Max. Ramp−up Rate = 3°C/S Max. Ramp−down Rate = 6°C/S TP 260 240 tP T 220 L 200 Tsmax ÉÉÉÉÉÉ tL 180 Preheat Area 160 ÉÉÉÉÉÉ ) Tsmin 5 140 ÉÉÉÉÉÉ e s u 120 a 100 e p 80 e T 60 40 20 0 120 240 360 Time 25°C to Peak Time (seconds) Profile Freature Pb−Free Assembly Profile Temperature
sollte der Trafo eine Temperatursicherung statt Primärsicherung bekommen und die Spannungsregler wie L200 eine genau definierbare Strombegrenzung, passend zum Trafo und den Siebelkos. Trotzdem: so ne Dinger hat wohl jeder. Man darf nur nicht glauben die wären kommerziell tauglich.
Michael B. schrieb im Beitrag #7880672: > Spannungsregler wie L200 Meine Güte. Sowas von obsolet. https://www.digikey.at/de/products/detail/stmicroelectronics/L200CV/585906 Man kann Primärsicherung auch entsprechend dimensionieren. Bei vielen sogenannten "kommerziellen
zusammen, ich habe mich schon etwas informiert und bin noch nicht auf eine einfache Lösung gestoßen. L200, LM317, Diskret, INA180 ect... Was ich suche ist eine Strombegrenzung die, mit einem Drop bis maximal 1,25V, in einem Strombereich von 500mA bis 1,2A für verschiedene Verbraucher einstellbar ist.
gibt es bei eBay im 5er oder 10er Pack aus China. 3. sekundärseitig Doppel-Schottky-Diode CSF20L200CT halbseitig defekt https://www.citcorp.com.tw/DS/Data%20Sheet/K-Schottky/MOS%20Rectifier/DS-11KAL_REV_C7_CSF20L200CT-A(ITO-220AB).pdf Die habe ich bisher noch nirgends gefunden. 4. Vorwiderstand
www.vishay.com/docs/89014/v30200c.pdf Die VF20200C hat einen I_FSM von nur 120 A, das Original CSF20L200CT hat I_FSM = 180 A.
Ich sende das Gerät zu Jörg. Dann bin ich mal gespannt was mich erwartet:-) Sollte es einen L200 Spannungsregler erwischt haben..ich habe noch welche davon. Von dem Reparaturversuch werde ich wieder berichten, ggf. aber in einem neuen Thread. Wird aber etwas dauern..
und servicefreundlicher konstruieren können, Platz genug ist vorhanden. Will man nur einen der L200 tauschen wird es schon fummelig.
rr Reverse Recovery Time SD =0.5A; dI/dt=6A/ s 205 ns Q Reverse Recovery Charge 100 C rr VDD=30V; L=200 H RRM Reverse Recovery Current (see test circuit, figure 2) 0.75 A PROTECTIONS (-40°C < T j< 150°C, unless otherwise specified) Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit Ilim Drain Current
Thomas B. schrieb im Beitrag #7839140: > Besser als der LM317 wäre der L200. Oder eine PL504? Letztere wird sich einfacher beschaffen lassen als einen L200!
Manfred P. schrieb im Beitrag #7839169: > Thomas B. schrieb: >> Besser als der LM317 wäre der L200. > > Oder eine PL504? Letztere wird sich einfacher beschaffen lassen als > einen L200! ??? Du verunsicherst mich. Gib mir einen Tip. PS: Ok, ich verstehe, Röhre? Das Auge ladet mit :-)
Switch Saturation Voltage 1.250 400 300 TA= 25°C ISW = 1A 1.245 V350 V 1.240 ( (250 G300 G )1.235 L L200 (1.230 V250 V A N N L1.225 T200 T150 V R R B1.220 T150 T L1.215 S S100 C100 C 1.210 I I 50 1.205 S 50 S 1.200 0 0 –50 –25 0 25 50 75 100 0 0.2 0.40.6 0.8 1.0 1.21.4 1.6 1.8 2.0 –50 –25 0 25 50 75 100
SR =————— µ400 SR = ————— µ SR = —————SR V 600 2 V 2 V600 2 E E E A A300 A500 R R R W 400 W E400 L L200 L S S V = ±5V S300 S 200 100 200 100 0 0 0 5 10 15 0–50 –25 0 25 50 75 100 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SUPPLY VOLTAGE (±V) TEMPERATURE (°C) INPUT LEVEL (VP-P 135859 G22 135859 G23 135859 G24 Total
Leistungsbereich, > Ich arbeite im folgenden Bereich: > 0-5V > 0-300mA Selber bauen mit dem L200-IC? > Aber die Spannungseinstellung sollte auch zwischen 0 und 1,5V noch > sauber funktionieren und die Spannung sollte komfortabel einzustellen > sein. Zehngangpoti nehmen. > Ein genaues
Harald W. schrieb im Beitrag #7784775: > Selber bauen mit dem L200-IC? Geht nicht auf 0V und Stromreglung instabil, weit schlechter als 1mA. Eher LT3081 oder LT1970A.
vs. Gate Voltage Fig 13. Typical On-Resistance vs. Drain Current 600 500 ) W r 400 e o P s 300 u P l 200 i S 100 0 1E-5 1E-4 1E-3 1E-2 1E-1 1E+0 Time (sec) Fig 14. Typical Power vs. Time Driver Gate Drive P.W. D.U.T + P.W. Period D =Period V =10V CircuitLayoutConsiderations GS • Low Stray Inductance •
Baseband Range (~200kHz to 12MHz) Don't Care Region Baseband [FBB_H-FBB_L] Fsw= 400kHz or 2.2MHz FBB_L= 200kHz FBB_H= 12MHz F_DCDC_Ripple Fsw= 18MHz Frequency MPS
Da reichen die vom TE propagierten 2A völlig aus. Wers besonders einfach bauen will, nimmt ein IC L200. Da hat man dann sogar ein Stromregelung mit drin. Dein (Michael) Vorschlag würde ich mir eher zusätzlich in die Ecke stellen, wenn man mal was "Dickeres" wie Motore testen will.
angeschlossener "aufzuladender Autobatterie" Ich hatte zum Laden von Motorradbatterien eine Schaltung mit L200 plus Transistor aufgebaut, umschaltbar 7,05 / 14,1 Volt. Nachdem die mal wieder verreckt war, habe ich die Elektronik in den Müll verfrachtet, Gehäuse, Trafo, Kühlkörper und Meßwerk natürlich nicht.
der Bedarfsanalyse für 450 die Markt- und Netzanalyse ] 400 W [ 350 e 300 215 n Bestandteile: i 250 L 200 Szenario r 59,3 30,8 Marktanalyse Teil I l 150 7,8 t 100 56,1 115 Netzanalyse I 50 32,1 Stabilitätsanalyse bestehend aus 29,5 0 Dimensionierung des Bedarfs an Referenz 2020/2021 LA2030 Blindleistungskompensationsanlagen
der Beinchen vorsichtig und nur einmal macht, sollte das klappen – ich habe so etwas mal mit einem L200 gemacht (Foto angehängt), der eigentlich auch in so einem Gehäuse (mit 1,7mm-Raster) stecken und mittlerweile genauso obsolet sein dürfte. Ist schon 10 Jahre her – dementsprechend sieht die Platine
erwähnten TDAs würde ich heute nicht mehr nehmen – da gibt es deutlich modernere ICs von STM, den L200 habe ich damals wegen der einstellbaren Strombegrenzung genommen und habe noch 2 Stück in der Schublade liegen.
TOP 5.9A a r i e 8.6A s 6 E 500 BOTTOM17A R e n c O 5 a 400 c a u TJ= 125°C A S 4 e 300 - u - P i 3 l 200 r n , S n 2 TJ= 25°C , 100 ( A S E D 1 0 R 0 2 4 6 8 10 12 14 25 50 75 100 125 150 Starting T , Junction Temperature (°C) VGS, Gate -to -Source Voltage (V) J Fig 12. On-Resistance vs. Gate Voltage
M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A A
LMV324I and LMV324SI 25°C 410 830 (all four amplifiers) Full range 1160 B1 Unity-gain bandwidth C L 200 pF 25°C 1 MHz Φm Phase margin 25°C 60 deg G Gain margin 25°C 10 dB m Equivalent input Vn noise voltage f = 1 kHz 25°C 39 nV/√Hz I Equivalent input f = 1 kHz 25°C 0.21 pA/√Hz n noise current SR Slew
LMV324I and LMV324SI 25°C 410 830 (all four amplifiers) Full range 1160 B1 Unity-gain bandwidth C L 200 pF 25°C 1 MHz Φm Phase margin 25°C 60 deg G Gain margin 25°C 10 dB m Equivalent input Vn noise voltage f = 1 kHz 25°C 39 nV/√Hz I Equivalent input f = 1 kHz 25°C 0.21 pA/√Hz n noise current SR Slew
Ist der L200 it Strombegrenzung nicht sicherer/besser als ein LM317? https://www.fingers-welt.de/info/L200-Spannungs-Regler.pdf Wenn man sonst den Poti überlastet und zerstört, raucht einem ja dahinter alles
Stephan K. schrieb im Beitrag #7526558: > Ist der L200 mit Strombegrenzung nicht sicherer/besser als ein LM317? Kann man den L200 überhaupt noch kaufen? Der L200 geht bei 0,38 bis 0,52 Volt am Shunt in die Begrenzung (also recht ungenau). Der LM317