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DC/DC Converter gesucht
offensichtlich sogar ein IC mit VinMAX 38(abs.40)VDC, natuerlich synchron, und ebfs. pro IC 2phasig: LTC3787. Die ICs gleichen sich wirklich stark, aber etwas ist anders... Anhang zeigt: 2,3VDCin(min.) hierbei nur transient erlaubt. Eine Frage der Kuehlung. Ich wuerde mich von 900W@9VDC dann doch
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LTC3784 Multiphase Mehrphasen Boost-Wandler
Berechnungssheet. Zusätzlich noch einige LTSpice Projekte zum Thema. (Aus 2016, da sollte es noch der LTC3787 sein) Der Rippelstrom berechnet sich doch vom Gesamtausgangsstrom und wird nicht durch die Anzahl der Nodes geteilt - im Gegensatz zum Laststrom. Nicht? Die Grundlage meines Berechnungssheets
knapp 0.5V, das macht sich im RdsON bemerkbar. Bild: bs_cap_100n_470n.png Simulationsdaten: LTC3787_SLA_3251_4u7h.asc Gruß Christian
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Suche bessere Alternative zum MC34063
Logikpegel-)MOSFET anzusteuern > Bastlerfreundliches Gehäuse wie SO14 oder ähnlich Es gibt IC, so wie LTC3787, wo man bestimmen kann, was bei kleineren Lasten passiert: Burst-Modus, Pulse-Skipping-Betrieb oder ein kontinuierlicher Induktorstrombetrieb. So kann man experimentieren, was für jeden Fall besser
z.B. ATMega2560 schon gelötet hat, der kann bestimmt auch diese IC löten. Vielleicht ist gerade LTC3787 für den Fall zu kompliziert, aber es gibt viele ähnliche IC: LTC3862, LTC3786, LTC3784, LTC3769... Die können sogar bei so niedriger Frequenz wie 50 kHz arbeiten! Die sind alle, zum Unterschied von
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Erster DC/DC StepUp Wandler Design LT1680
Würde man die 900kHz vom LTC3787 voll ausnutzen, käme man in Deiner Applikation mit zwei 2u2-Drosseln aus. Hier wäre die SER2013 schon zu groß mit ca. 40A. Notwendig wäre eine Drossel mit 20A. Also noch mal die Hälfte.
So nun hab ich das Layout für einen LTC3787 "fertig". Ich hab mir Mühe gegeben die Tipps und Hinweise aus dem Datenblatt zu befolgen, mal sehen was ihr dazu sagt. Den Wirkungsgrad kann man jederzeit durch ändern von R(freq) und durch
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12V auf 54V/2kW mit höchster Leistungsdichte und Wirkungrad
Ich setze gerade den LTC3787 in einer 2- und 4-Phasen-Lösung ein und bin sehr zufrieden.
Gate charge ist bei diesen Typen nicht gerade klein. Eventuell sollte man auf die QFN-Version vom LTC3787 gehen, der hat noch ein Metal slug und dadurch ziemlich genau eine doppelte thermische Performance.
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Layoutüberprüfung
einem 1- oder 2-phasigen Boost-Converter. Hier findest Du bei LT z.B. den LTC3786 (1-phasig) oder LTC3787 (2-phasig), der Deine (bisherigen/bekannten) Anforderungen genau abdeckt. Dann können wir uns noch mal intensiv über den Schaltplan unterhalten, bevor es an das endgültige Layout geht.
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Funktion von StepUp-Schaltung
StepUp-Regler ist ja an sich nicht ganz falsch. Schau mal bei LT vorbei und in das Datenblatt vom LTC3787, da ist weiter hinten eine tolle Beispielschaltung mit allen relevanten Spannungs- und Stromverläufen drin.
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Drossel mit ~300nH und 360A ?
gelöst. Ich brauche was ähnliches und komme mit den "Closed loop"- Modus der handelsüblichen ICs (LTC3787, LTC3788, LTC3862, TPS40090PW) auch nicht klar. Mir wäre da ein MC am liebsten. Aber egal wo ich hinsehe AVR, Cortex M0, Cortex M3 (STM32, LPCxx), es wird schwierig mehr als 3 Phasen aus den PWMs
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DC/DC Wandler 12->24V / 400W
teures von Lienar dann aber richtiig mit Synchrongleichrichtung! -> http://www.linear.com/product/LTC3787 Dioden bei 24V? Lebst du im Mittelalter? >Bei 12V Eingansspannung bringt das Zeil am Ausgang locker 15A >und mit optimierung 20A... Was hat das mit dem Controller zu tun? Der weis doch gar
>Synchrongleichrichtung! -> http://www.linear.com/product/LTC3787 @Fralla: Mich wunderts, dass du keinen DSP vorgeschlagen hast...