Ich habe gerade gesehen das es den LT1963 nur in SMD gibt. Gibt es eine Alternative die nicht SMD ist?
Walter P. schrieb im Beitrag #3690493: > Ich habe gerade gesehen das es den LT1963 nur in SMD gibt. Gibt es > eine Alternative die nicht SMD ist? Es gibt ihn als LT1963ET im TO220-Gehäuse. (z.B. bei Digikey)
FOR LT1963-1.5/LT1963-1.8/ *PIN 5= SENSE FOR LT1963-1.5/LT1963-1.8/ LT1963-2.5/LT1963-3.3 LT1963-2.5/LT1963-3.3 16-LEAD PLASTIC TSSOP = ADJ FOR LT1963 = ADJ FOR LT1963 EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND. MUST BE TJMAX
FOR LT1963-1.5/LT1963-1.8/ *PIN 5= SENSE FOR LT1963-1.5/LT1963-1.8/ LT1963-2.5/LT1963-3.3 LT1963-2.5/LT1963-3.3 16-LEAD PLASTIC TSSOP = ADJ FOR LT1963 = ADJ FOR LT1963 EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND. MUST BE TJMAX
FOR LT1963-1.5/LT1963-1.8/ *PIN 5= SENSE FOR LT1963-1.5/LT1963-1.8/ LT1963-2.5/LT1963-3.3 LT1963-2.5/LT1963-3.3 16-LEAD PLASTIC TSSOP = ADJ FOR LT1963 = ADJ FOR LT1963 EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND. MUST BE TJMAX
Gu. F. schrieb im Beitrag #4327919: > LT1963 > http://de.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/5063810/ Hallo, erstmal vielen Dank an alle! @Gu.F. Danke für dein Tipp, im Datenblatt steht: "The devices are available in fixed output voltages
am Spannungsregler ca 18 V zu bekommen. In der Simulation habe ich als Spannungsregler einen LT1963A als Spannungsregler verwendet. Habe ich eine Fehler in der Simulation oder mache ich einen anderen Fehler. Zur Berechung der sekundärspannung habe ich 2 Formeln gefunden: Im ELKO: (22VDC
Oliver_6704 schrieb im Beitrag #2756446: > In der Simulation habe ich als Spannungsregler einen LT1963A als > Spannungsregler verwendet. > Habe ich eine Fehler in der Simulation oder mache ich einen anderen > Fehler. Der LT1963A verträgt minimal -20V. Bei -26V wird magischer Rauch simuliert
runterwandelt, dann ein passives Filter gegen hochfrequente Störsignal und dann ein LDO auf 5V (z.B. LT1963 o.ä.). Das ist wahrscheinlich weniger Aufwand als ein Kühlkörper incl. Montage Michael B. schrieb im Beitrag #4803387: > weil einerseits die PSRR der Operationsverstärker bei höheren Frequenzen
runterwandelt, dann ein passives > Filter gegen hochfrequente Störsignal und dann ein LDO auf 5V (z.B. > LT1963 o.ä.). Genau das hatte ich auch geschrieben.
> Was meint ihr, welcher wäre geeignet? Ich hatte mich für einen Linear-Regler endschieden: LT1963. Grund war hauptsächlich der Shutdown Pin (der Regler wird erst aktiv, wenn auf dem FPGA-Board die 3.3V anstehen). Und das ich noch 2 St. zu Hause herumfliegen hatte ... Gruss Uwe
Allerdings in 3 Ausführungen: Ich würde diesen nehmen: http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LT-1963-AEQ/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A216;GROUPID=2913;ARTICLE=81551;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=12TxJ0sX8AAAIAAGmS-fA5df809f92a81516243dbbd45415ce879#av_tabdata So nun müsste noch der Opa
Hallo! Ich habe hier einen LT1963-ADJ, der 1,5A liefern kann aber habe ab und zu 2,5A Peaks. Ich wollte mich sowieso nochmal speziell für diesen Regler über die Kondensatoren informieren: Reichen 10µF am Eingang, 10µF am Ausgang
bias current. Der LM317 hat ja diesen 240er R als quasi Standard. Wäre wohl zu wenig für den LT1963. Zudem möchte ich möglichst wenig Strom an den widerständen verlieren. Also wären hochohmige wohl besser!? Wenn ich eine Spannung von 3.3V erhalten möchte, wäre das also: R1 = 1,2K empfehlenswert
Shunts auf die (durchverbundene ?) +Seite legst und den Prozessor mit einem Negativ-Regler versorgst (LT1963) sparst Du die Multiplexer für die Masse ein. Gruß Anja
Anja schrieb im Beitrag #3943991: > einem Negativ-Regler versorgst (LT1963) Sorry muß natürlich LT1964 heissen. Gruß Anja
LT 1963 AEQ Er erfüllt deine Ansprüche fast: 0,3 V Dropout 1,5 A Im Datenblatt ist beschrieben wie du zwei davon parallel schalten kannst. Ist allerdings aufwendig.
Danke schon mal für die Antworten, ich werde den LT 1963 AEQ mal ausprobieren. grußß Frederick
Hallo zusammen, in Datenblättern von LDOs (z.B. LT1963) steht oft etwas von "GND pin current". Ist das der Strom, der bei den LDOs der früheren Generationen über den Adjust-pin abgeflossen ist?
@ Dirk S. (Gast) >in Datenblättern von LDOs (z.B. LT1963) steht oft etwas von "GND pin >current". Ist das der Strom, der bei den LDOs der früheren Generationen >über den Adjust-pin abgeflossen ist? Gab es je LDOs mit ADJ-Pin? Den LM317 gibt es mit
Hallo, ich möchte den Spannungsregler mit einem µC-Ausgang Ein-/Ausschalten. µC und Spannungsregler teilen sich nicht den selben GND, deswegen dachte ich an einen Optokoppler wie im Anhang skizziert. Der Spannungsregler soll beim Einschalten der Versorgungspannung keine Ausgangsspannung liefern. Passt es so, auch mit den gewählten 10kOhm?
Hallo! Ich habe hier einen LT1963AEQ und versorge diesen mit 6V. Rausbekommen möchte ich 4,1V. Doch leider kommen nur 1,76V raus. Das Package ist nicht abgeändert. Also keine Pins vertauscht! Jemand ne Idee, woran es liegen könnte
~50ms hoch (gemessen mit Oszi und 8x1R parallel). Ich wollte das ganze kleiner bauen, sagen wir LT1963 und dann am Ausgang wieder ein Kondensator. Rein rechnerisch bräuchte man 0.2Farad (4A/50ms) und da wäre ich mir nocht ganz sicher, denn mit der Schltung wie sie jetzt ist wird der Kühlkörper auf den
USB. The USB power will supply power to three voltage rails: 3.3 V, 1.5 V, and 10 V. • Linear LT1963AES8 (1.5 A), supplies 3.3 V rails • Linear LT3080 (1.1 A), supplies 1.5 V rails • Linear LT1615 step-up converter supplies 10 V, 100 mA typical, for driving the OLED Note: The USB can provide a
lagige Platine. Im Grunde sind auch eher die Spezial-Bauteile (dazu gehören die Spannungsregler (LT1963, TPS79601), das SRAM (CY7C1049CV33), das Platform Flash (XCF02S), der 74LVC07 SMD, der Audio-Code (TLV320AIC23B), der Quarz-Oszillator (ECS-3953M-500-B-TR), und ich hoff ich hab nichts vergessen ;-
- ATxmega A3 im TQFP64 - Header für JTAG und PDI - USB (Mini-B) über FT232RL an UART0 PortD - LT1963 3,3V Festspannungsregler (versorgt über USB) - zwei Taster (PortF Pin 4/5) - zwei LEDs (PortF Pin 6/7) Die Bauteile sind bei Reichelt erhältlich. Gesamtkosten für die Bauteile derzeit bei Reichelt
Thema_ : DC/DC Netzteil (Flyback) - _Bereich_ : Sekundärseite Absicherung - _Konzept_ : LDO (LT1963) zur Spannungsstabilisierung. Anschließende Überwachung der Ausgangsspannung mithilfe eines OVUV Voltage Monitor (LTC2919). - _Grundgedanke_ : Wenn Ausgangsseitig am LDO oder aber an der Last irgendwas
+3,3 V 100nF 0- 161k22- 1 1X 0- 1617k2-61 2X 5 R 5 R C7 A A DGND C9 AGND 3 U 5 5 A A LT1963AEQ-10uF R2 C 2 P 3 1 P I C O I C O C6 53,98k R3 C1 R7 R 6 7 1 1M C5 7 R 1M R C12 C3 CIC2 ADS830ES C4 ADS830ES 100nF 10uF C10 DGND B 1 94 2 05 1 94 2 05 A 16.03.12 13:15 /Users/jonasbiensack/Downloads
+3,3 V 100nF 0- 161k22-41 1X 0- 161522-61 2X 5 R R C7 U A DGND C9 AGND 3 3 3 3 LT1963AEQ-3.3 R2 1 P 3 A 10uF I C O I C O 3,9kk R3 C1 C6 5 , R7 R 6 5 1 5 8 7 R 1M C5 7 R 1M C3 C8 C12 IC2 ADS830ES ADS830ES C4 100nF 10uF C10 DGND B 1 905 2 1 94 A 2 05 16.03.12 13:09 f=2.00 /Users/jonasbiensack
in vier Teilbereiche: 1. Digital VBus: 12 V DC Eingang, 5 V Digital (LM2576T), 3,3 V Digital (LT1963A) 2. Analog VBus: 10 V Analog (R1501J100B LDO), 5 V LDO (MCP1703A) 3. Analogsignalpfad: Sensor - R4/R5 - INA333 - R7 - MCP3426 4. Steuerung: Raspberry Pi Pico W, e-Paper SPI, Pumpe/Ventil-MOSFETs
/sandisk_secure_card.htm Ein LDO ist keine wirkliche Alternative: - LowDrop-Spannungsregler: LT1963EST-3.3 http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C3,P2222#orderInfoSection 2,60 Euro
LT1962 Series 300mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator 30μA Quiescent Current, 20μV Noise RMS LT1963 Series 1.5A Fast Transient Response LDO 300mV Dropout, 40μV RMS Noise Burst Mode is a trademark of Linear Technology Corporation. 1121ff LT 0907 REV F • PRINTED IN USA LinearTechnology Corporation