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Steuerung Pelletanlage Fehlersuche
Abnutzung, Temperatur etc. ab. > Und wenn ja wo genau was messen? U4 ist der Spannungsregler, ein LM2574 mit 5 V Festspannung: https://www.ti.com/product/de-de/LM2574 Da würde ich einfach mal Pin 1 (Feedback, Ausgangsspannung) gegen Pin 4 (GND) messen. Pin 1 ist der mit der Markierung. Vorsicht
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CNC-Fräse Trafo defekt
der Bestückung wurden 2 Dioden vertauscht so dass eine 1N4002 als Freilaufdiode am Schaltregler LM2574 gelandet ist und die Schottky SR130 macht zusammen mit einer 1N4002 ihren Job als Mittelpunktgleichrichter. Ob die Überlastung des Trafos durch einen defekten Gleichrichter oder externen Einfluss
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[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)
Datenblatt Anhang. 6x MAX779 DC/ DC Wandler 1x MAX775 DC/ DC Wandler 1x LT1302 DC/ DC Wandler 2x LM2574-adj 1x DS1308 RTC Alles für 8€ + 1,80€ Großbrief (DHL/POST Deutschland + Paypal) Bei Interesse bitte PM mit Artikelangabe. Danke! MFG Roger
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Empfehlung Step Down Converter IC
schnell > gehen soll. Ich bin alles andere als Schaltregler-Designexperte. Aber meine Platinen mit LM2574 und anderen funktionieren alle. > Wenn man den bis 1,5A ausreizt wird das Ding aber kochend heiß. > ... Man kann auch einen SMD-Kühlkörper draufkleben. Naja, dann doch lieber gleich einen LM2596
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
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.
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LM2574 Dimensionierung Spule
Nun ist es aber laut Datenblatt genau andersrum. Wenn ich also von 12V auf 3V will, mit einem LM2574 bei ca. 100mA, benötige ich 680 μH, was mir recht groß erscheint. Kann mir jemand helfen, meinen Knoten im Kopf zu lösen? Viele Grüße Jonas
manchen Datasheets für IC steht ausführlich, wie man L und Isat wählen sollte. Auch in Datasheet für LM2574. Da hier es nur um 52 kHz geht, muß man natürlich mit größeren Induktivitäten rechnen, als mit IC, die z.B. mit 500 kHz oder 1 MHz arbeiten. Die Energie, die in L gespeichert wird, hängt von L und
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[V] LM2575HVT12 und LM2574N-5.0
x LM2575HVT12/NOBP (Code JC85ACE3) 11 x LM2575HVT12(/NOBP?) (Code XM61RA) 4€ je Stück 437 x LM2574N-5.0(/NOBP?) (Codes: M62AJ, M62AK, M62AN, M68AH, M68AJ, M68AK und M68AP) 3 Stück 5€ ab 20 Stück 1,50 je Stück ab 100 1€ je Stück alle zusammen 300€ Alles zzgl. 3€ Versand, egal welche Menge
Preis- und Mengenupdate: 34 x LM2575HVT12/NOBP 11 Stück 20€ Alle zusammen 50€ 437 x LM2574N-5.0(/NOBP?) 1 Stange (= 40 St.) 25€ Alle zusammen (= 437 St.) 200€
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MCP 16301 Schottky Diode
W. schrieb im Beitrag #7525791: > Dann solltest Du eher ICs für einige zehn kHz entscheiden. LM2574
Marcel B. schrieb im Beitrag #7525826: >> LM2574 > > Gibt es da auch etwas preislich ansprechenderes ? https://www.mikrocontroller.net/topic/561011
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Schaltregler 16V => 3,3V ~120mA gesucht
einsetzen, der nur Ausgangsströme liefert, die auch gebraucht werden. Für kleine Ströme hatte ich LM2574 bzw. LM26xx verwendet und neuerdings (die letzten 10 Jahre) MCP16301 wegen der höheren Schaltfrequenz.
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Standardbauelemente
Schaltregler. Bezeich- nung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt LM2576 LM2575 LM2574 0,90 Step-Down (einstellbar/"ADJ" oder Festspannung) max 40Vin -> 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V alle - Achtung: R liefert u.U.
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Suche Alternative zu LM2574HVN-5.0
Der Regler LM2574HVN-5.0 kann bis 60V Eingangsspannung verwendet werden. Ich benötige nun eine Alternative, die bis 100V Eingangsspannung verwendet werden kann. Oder gibt es eine Möglichkeit eine "floatende" Stufe
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uC Versorgung über MBUS
NCN5150 liefert zwar auch 3,3V aber zu wenig Power für den uC. Nun der Versuch über einen Step-down LM2574M-3,3V. Dieser generiert mir zwar die 3,3V mit genug Power für den uC, jedoch macht mir der C1 das Bussignal kaputt wenn er zu groß ist und wenn er zu klein ist hab ich zu viel Noise auf dem NCN5150
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Alternativen zu LC/RC Tiefpassfilter
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 man
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Zirkulationspumpe Vortex BWO155Z defekt - Rep. Hilfe gesucht
Steuerplatine, 4 Pins davon sehen wie zum Motor durchgeschleift aus, auf der Steuerplatine ist ein LM2574 zur Stromversorgung des Microcontrollers. Der kann bis 40V ab, daher denke ich das die 13V zu klein sind, würde keinen Sinn machen einen solchen DC/DC bei 13V Spannung einzusetzen.
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LM2574N5 erwärmt sich
#6862348: > wie ich die richtige Drossel finde, bevor ich die Schaltung > aufbaue. Ach soooo, der LM2574N5 erwärmt sich aber die Schaltung ist noch nicht aufgebaut ....
listed for three inductor manufacturers. The inductor chosen must be rated for operation at the LM2574 switching frequency (52 kHz) and for a current rating of 1.5 × ILOAD. ------------------------------------------------------------
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Transistor als einstellbarer Widerstand Gesperrt
Konstantstrom 10 mA. Das Angebot ist ernst gemeint. Ich dachte du wolltest 60mA!? Nimm einen LM2574HV-1.2V und einem 120Ω Widerstand als shunt (für 10mA, bzw. 20Ω für 60mA). Schaltung geht ungefäht so: Schaltung in etwa so: https://www.fingers-welt.de/wiki/images/8/80/Lm2575_fest.png Du schuldest
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MC34063
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 kHz ergibt, um
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[V] Diverse Bauteile (Schaltregler, Stepper-ICs, Elkos, Relais, Lastwiderstände)
150 Stück Fahrstuhlklemme MRT5P5.08-2VE 2-pol, RM5,08mm, grün je 0,15€ 10 Stück Simple-Switcher LM2574N-ADJ, DIP8 je 0,80€ 10 Stück Simple-Switcher LM2575HVT-5, TO220-5 je 3,00€ 15 Stück Simple-Switcher LM2575HVT-ADJ, TO220-5 je 3,00€ 29 Stück Simple-Switcher LM2575S-5, TO263-5 je 2,50€ 42 Stück
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netzteil 24V 500mA Schaltnetzteil IC
hansi schrieb im Beitrag #6291038: > Kennt jemand ein einfaches Schaltnetzteil IC? Trafo + LM2574 Der ist alt aber wie gewünscht einfach. Für den brauchst du praktischerweise auch keinen Spezialtrafo, sondern nur einen handelsüblichen Trafo und eine handelsübliche Spule. Wenn das noch zu
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6291041: > Trafo + LM2574 Er wollte Netzspannung. Der übliche UC3842 wird ihm zu gross sein. hansi schrieb im Beitrag #6291038: > Eine galvanische Trennung muss nicht zwingend sein Klingt wie LNKswitch von Power
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Welchen Spannungsregler für Attiny85 an 9V Batterie
LM2596/LT1074 sinnvoller und die wären beide deutlich überdimensioniert. Ich würde hier einen LM2574 einsetzen (oder auch ggf. den MC34063), den gibts u.a. im formschicken DIP-Gehäuse fürs Steckbrett ;)
M. K. schrieb im Beitrag #6230473: > Ich würde hier einen LM2574 einsetzen (oder auch ggf. den MC34063), den > gibts u.a. im formschicken DIP-Gehäuse fürs Steckbrett ;) Dann überdenk das noch einmal. Ein LM2596 hat bis zu 10mA Eigenverbrauch, wenn er schaltet
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DC/DC Wandler/Buck Converter: PWM controller UC2845, UC3845
Hab doch gesagt, der ist nicht für StepDown "optimiert". Nimmt dafür z.B LM2574N-5G oder LM2575D2T-5G...
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LM2574-ADJ, Überspannung in den ADJ-Pin?
da bis 3,3V über 10K Vorwiderstand draufgegeben werden. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2574.pdf Frohes Weihnachtsfest an alle einsamen Tüftler
eine zusätzliche negative Versorgungsspannung. Aber der LM317 ist sehr gutmütig. Wie sich der LM2574 verhält weis ich nicht. PS: Ich klinke mich aus. Ich wünsche allen ein Frohes Fest. Gruß Thomas
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Hochfrequenzschaltregler
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.
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Überspannungsschutz 24V Busversorgung
Ausfälle. CAN-seitig habe ich einen MCP2551 auf der Platine eingesetzt, für die Stromversorgung ist ein LM2574 zuständig. Der CAN Eingang ist ohne weitere Beschaltung, vor dem LM sitzt noch eine SM6T30CA als ESD-Entstörer. Das Design ist erstmal gegeben, daran will/kann ich auch derzeit nichts ändern... Die
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Deppensicheres Schaltregler-IC
Ich benutze gerne LM2574, LM2575 und LM2576. Sie stellen aufgrund der relativ geringen Taktfrequenz geringe Anforderungen an Spule und Layout. Achte nur darauf, die GND Verbindungen sternförmig an einem Punkt zusammen zu
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was passiert, wenn ein Spannungsregler zu heiß wird?
Volt-Unterschied 317 auch warm wird. Mein Tipp: für 14 Volt ein Schaltregler bauen. Hier paßt z.B. LM2574HV oder LM2597HV.
Ich habe hier entworfen, was ich gemacht hätte. LM2574 HVN-ADJ (bei Reichelt 4,6 € ) und MCP14E11 (1,99 € bei Reichelt) = DIP8. 7805 hätte ich mit TO-220 genommen, aber in jedem Fall wird es nur halb so warm wie bisher. R1,R2 bestimmen die Spannung für
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Richtige Beschaltung für LM2574
Freund großer Abwärme, wenn es sich vermeiden lässt. Nun würde ich gerne den 7805 durch einen LM2574 ersetzen und frage mich, welche Drossel ich dafür verwenden soll. Das Datenblatt gibt zwar eine Teilenummer her, die ist jedoch beim Mouser nicht erhältlich. Meine eigentliche Frage lautet nun, nach
Lucas N. schrieb im Beitrag #5139128: > Nun würde ich gerne den 7805 durch einen LM2574 ersetzen und frage mich, > welche Drossel ich dafür verwenden soll. Der LM2574 hat ein peak current limit von 0.65 bis 1.8A, deine Spule wird also schlechtestenfalls (Kurzschluss am Ausgang, Überlastung
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24V in 5V und dann 5V in 3.3V
Hallo Zusammen! Schritt 1 Ich habe eine Spannungsquelle von 24V diese würde ich mit LM2574 auf 5V runter bringen. Ein Strom von ca. 150mA wird fließen. Das heißt dann P=Uver*I = (24V-5V)*150mA= 2.85W die als Verlust gesehen wird. Wird das zu heiß? Schritt 2 Die 5V muss ich noch
=Uver*I = (24V-5V)*150mA= 2.85W die als Verlust gesehen > wird. > > Wird das zu heiß? Der LM2574 ist ein Schaltwandler. Das hat für die Berechnung der Verlustleistung *dramatische* Konsequenzen. Bei 150mA Stromaufnahme auf deiner 5V Schiene und 24V Eingangsspannung kannst du lt. Datenblatt Fig
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"Kettenreaktion" von Relais zu Atmega644 löst Reset aus
SITOP, 10A, 1-phasig) - sollte eigentlich locker ausreichen. Der Controller wird von diesen 24V via LM2574 versorgt (Standardbeschaltung wie im Datenblatt), das Relais hängt direkt an den 24V, da ja der ULN2803A die Masse schaltet. Es gibt sicher viele Störungsmöglichkeiten, nur würde ich die Ursache
getrennten Platinen und hängen wie die Relais an > den gemeinsamen +24V, die auf jedem Board via LM2574 auf 5V > heruntergesetzt werden. > Die Baustein-VCC direkt mit +5V einer anderen Quelle zu versorgen, ginge > deshalb nicht so einfach (das Controller-Board erlaubt allerdings auch > alternativ
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Arduino Pro Mini Lüftersteuerung (Eingangsspannung)
. Du brauchst wie bei einem Step-Down-Regler noch eine Drossel. Schau dir mal das Datenblatt des LM2574 an. Dort ist am Ausgang eine Diode, Drossel und Elko. Wenn du diese drei Bauteile zwischen dem FET und dem Lüfter einbaust, dann wirst du ihn auch einigermassen vernünftig steuern können.
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Mikrocontroller (3,3 V) über 24 VAC betreiben
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.
ich mit der Leerlaufspannung meines Trafos rechne, kann ich meinen LM317 vergessen. Ich nehm den LM2574HVN-ADJ, eine echte 3,3 V-Variante hab ich nicht gefunden... Macht ja richtig Spaß, die Beschaltung des Schaltreglers auszurechnen! Jetzt kommt noch der Triac dran... Ich glaub, da muss ich auch
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Bleiakku: 12V => 9V/1A Drop?
Verlustleistung im Schalttransistor. Bei Schaltungen mit MOSFET ist das meist annähernd null, aber zB: beim LM2574 fallen mehr als 1V ab. 2) Verlustleistung in der Diode. Je geringer die Ausgangsspannung ist, umso stärker macht sie sich bemerkbar. Bei 0,5V Ausgangsspannung gehen an der Diode grob geschätzt 50%
Verlustleistung im Schalttransistor. Bei Schaltungen mit MOSFET ist > das meist annähernd null, aber zB: beim LM2574 fallen mehr als 1V ab. Danke für den Hinweis, dann wird einiges klarer! > Das Schaltnetzteile häufiger ausfallen, als > Transformatornetzteile hat sicher schon jeder im Haushalt bemerkt.
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24V Eingang zu 12-6V variable Ausgangsspannung
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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Probleme mit Can Hausbus
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. Wie
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Einschaltversögerung retriggern
. Habe soeben Deinen Eingangspost nochmals gelesen: Du stabilisierst Die Schaltung mit einem LM2574 - dann kann diesbezüglich ja nicht viel passieren. Schaltest Du den LM2574 auch mit dem Taster erst ein, oder hängt der dauerhaft an der Versorgung? Ich verstehe noch nicht ganz, warum Du "potentialfrei
Handskizze reicht völlig), Eine Skizze oder ein Schaltplan sagen oft mehr als 1000 Worte. Und welchen LM2574 verwendest Du? Sprich: wie hoch ist die Versorgungsspannung? Viele Grüße Igel1
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Spule für MC34063 geeignet?
lückenden Betrieb arbeiten, wie der MC34063A. Bei kontinuierlich arbeitenden Reglern, wie etwa dem LM2574, ist der Faktor kleiner.
soll, mache ich den Regler selber. Passt bei dem Projekt besser. Ich habe schonmal einen Regler (LM2574HV) aufgebaut, da ich Eingangsspannungen um die 60V habe. Das war was spezielles, daher war mir der Preis dort etwas egaler. Nun ist das Problem der Preis (da direkter Konkurrenz zum obigen Link). Idr
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Strommessung auf Platine
Mike J. schrieb im Beitrag #4744814: > Du hast da ja eine Boost-Typologie aufgebaut Falsch. Der LM2574 ist ein Buck (Step-Down) Converter.
Nikolai H. schrieb im Beitrag #4744858: > Der LM2574 ist ein Buck (Step-Down) Converter. Mike J. schrieb im Beitrag #4744814: > Wenn an Vcc+ eine höhere Spannung als an Vcc anliegt (durch den > Spannungsabfall am Shunt), dann geht der Ausgang des
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Schwierigkeiten mit der Auslegung der Spannungsversorgung und ihrer Abschaltung
TTT schrieb im Beitrag #4670287: > Ok, was spricht den eigentlich gegen den LM2574, Wie schnell soll die Batterie leer sien ? Der braucht ja schon viel Strom für sich selber. Ausserdem hat eine 9V Batterie am Lebensende 5.6V. Diese 0.6V reichen dem LM2574 nicht für sich selbst
das richtig sehe, braucht der LM2574 N5 mindestens 7V Eingangspannung, also 2V "Eigenbedarf". > Der LP2951 könnte das Auf die Gefahr hin mich jetzt endgültig als kompletter Nulpe im Elektronikbereich zu outen, aber bin ich bei
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automatisierung der Heizthermostate ohne Funk
Thermostate an. Es gibt eine alternative Software (openhr20). Ich hab mir eine kleine Platine gebaut mit LM2574 Spannungsregler (24VDC > 3,3V) und einem MAX485 (3,3V RS232 > RS485). Alle meine HR20 sind parallel geschaltet. Das Sende- Empfangsprotokoll habe ich so verändert das jedes Thermostat eine eigene
. > Es gibt eine alternative Software (openhr20). > Ich hab mir eine kleine Platine gebaut mit LM2574 Spannungsregler (24VDC > 3,3V) und einem MAX485 (3,3V RS232 > RS485). Hey super :) Das schaut ja genau danach aus, was ich brauchen könnte. Danke für den Tipp. Was verwendest du für die Steuerung
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SPS mit ATmega
Stiftleiste herausgeführt. Die Spannung für den Mikrocontroller und die Peripherie wird über einen LM2574 erzeugt. Es kann - je nach verwendeter Peripherie - die 3,3 V oder die 5 V – Variante verwendet werden. Falls z.B ein RFM12 angeschlossen werden soll empfiehlt sich die 3,3 V Variante; falls ein LCD
sich in einem weiten Bereich bewegen und wird im Wesentlichen durch die max. Eingangsspannung des LM2574 begrenzt - 45 V. Es müssen nur die Vorwiderstände für die Optokoppler angepasst werden, das der Strom durch die LED's ungefähr 10 mA beträgt; also etwa 1,2 kOhm für 12 V und 2,2 kOhm für 24 V. Die
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Spannungsregler in Reihe
zwei Schaltregler für beide Ausgangsspannungen nehmen. Ein günstiger und ausreichender Typ ist der LM2574 (simple switcher), der ganz einfach zu beschalten ist und mit seiner niedrigen Schaltfrequenz mit Standardbauteilen problemlos funktioniert. http://www.reichelt.de/LM-2574-N5/3/index.html?&ACTION=3&
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.
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[V] Bauteilsortiment, Schubladenmagazine, Anschlussdosen
40106, 4011, 4013, 4017, 4028 - Spannungsregler-Sammlung bestehend aus: LM317, 7805, 7809, 7812, LM2574 Bild 5: ======== - Steckbrett - Display grün 4x20 alphanumerisch HD44780 - Displac blau 128x64 grafisch KS0107/8 - Drehspulmesswerke für Spannung und Strom - Evalboard mit AVR Controller
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Entstörte, stabile 5V / 2A Lösung für KFZ Boardnetz gesucht
macht, die mit wenigstens 2A belastbar ist, ohne einzubrechen. Ein Schaltungsbeispiel mit einem LM2574M-5.0 habe ich gefunden. Dies ist aber nur mit einigen hundert mA belastbar. Kennt jemand eine solche Schaltung und könnte mir einen Link nennen? Frank
Frank S. schrieb im Beitrag #4345174: > Ein Schaltungsbeispiel mit einem LM2574M-5.0 habe ich gefunden. Dies > ist aber nur mit einigen hundert mA belastbar. Na wenn der LM2574 zu wenig Strom liefert, dann nimm doch einen anderen. z.B. LM2676. Gibt doch genug unterschiedliche
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12V auf 5V und 3V
Spule verwendene? > > http://www.reichelt.de/SMCC-330-/3/index.html?&ACT... Es reicht ein LM2574-5 im 8-pol. DIP. Eine Spule wie diese: http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS2816-220-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73160&GROUPID=3709&artnr=L-PIS2816+220%C2%B5 und eine Diode
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325V auf 565V bei ca. 2kW transformieren
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
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LDO vs. Schaltregler (MPC1702 vs. LM2574)
die mir vorliegenden zwei Regler ausprobiert. - Längsregler/LDO: MPC1702-5.0 - Schaltregler: LM2574-5.0 U_delta ist also 4V - wo ein LDO wohl nicht das richtige sein sollte. Kurzer Messversuch: Verschiedene Eingangsspannungen liefern bei angeschlossener Last die Werte in folgender Grafik.
Für den LM2574-5.0 ist eine Mindesteingangsspannung von 7V spezifiziert. Darunter ist er nicht mehr verpflichtet, sich gemäss Datasheet zu verhalten. Darüber sinkt der Eingangsstrom mit steigender Spannung, was ja