Frage helfen. Ich habe ein Verständnisproblem mit einem Datenblatt von ST für den Gate Treiber L6384E. http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL1501/SC911/SS1653/PF189163 1. Die VCC wird mit max. typ. 15,6V angegeben. Dies bedeutet für mich dass die VCC theoretisch zwischen 0-15,6V
page=productSelector&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=STP983=1653$$XJE010^VT-007!0=L6384|L6384E|L6385E|L6386AD|L6386E|L6387E|L6388E Hat jemand Erfahrungen damit ob das Bauteil nun mit 12V betrieben darf oder nicht? Leider verfügt unsere Anwendung nur über 12V auf dem Board, so dass
10A-Dual-Channel-Motor-Driver-Board-Module-High-Power-H-Bridge-DC-3-36V-Strong-Braking/32802313031.html Auf dem Board sind 4 x L6384 Half-Bridge FET-Treiber verbaut, die die IRF3205 MOSFETS ansteuern, welche die zwei Vollbrücken bilden. Leider habe ich folgendes Problem: Von 0 bis 99% DutyCycle meines PWM-Eingangssignals
einfach dauerhaft durchgeschalten werden? Ist das Verhalten normal? Eigentlich kann es ja nur an den L6384 liegen. Die anderen Bauteile haben ja keine intelligente Logik.
Armin L. schrieb im Beitrag #5923330: > Damit kann man die Drehzahl von Plattentellern, die abhängig von der > Netzfrequenz laufen, sehr genau einstellen. Gerade bei diesen Modellen ist das überflüssig
> 1x 1,6384 MHz Quarz Korrektur: Das ergibt 100Hz. Man muss wohl einen 819,2 kHz Quarz verwenden. Gibt es das überhaupt? Oder wären 100Hz auch geeignet?
eingeschaltet möglich ist:) LT1158, mit eingebautem Überstromschutz. Wenn du immer PWM machst: L6384-6 (ST), LTC1154/1155/1158 (Linear, gute dead time, teuer), IR2110 (IRF, dead-time sehr kurz), TC426 (Toshiba), MAX621/4426/4427/4428 (Maxim), MIC4422 (Micrel, gut) TC4422 (TelCom+Maxim, unzuverlässig
zu hoch heißt also, Finger weg von den TC4442, schade, die hatten doch relativ gute Werte. L6384-6 (ST), LTC1154/1155/1158 sind alle bisschen schwach auf der Brust IR2110 sind mir zu schwach für solche großen MOSFETs, je schneller die Dinger durchschalten umso besser. MAX4426 bis 4428
eigentlich bis der Zähler einmal rundum ist? Das dauert 65536 * 0.025µs oder 1638,4 µs. Das sind 1.6384 ms. Das ist also die längste Zeit, die du mit deinem Timer messen kannst. Ist die Zeit länger, dann läuft der Timer über und du misst Unsinn. Welche Zeit misst du denn aber? Du misst die Zeit
Ereignisse anfallen, folgt aber auch daraus, dass eine Umdrehung deines Motors maximal 500 * 1.6384 = 812.2 ms oder 0.8192 Sekunden dauern darf. Dreht sich der Motor langsamer, misst du Mist. 0.8192 Sekunden entspricht einer Drehzahl von 1.22 U/sec oder 72 U/min. Dreht dein Motor langsamer als
Spannungsversorgung zu tun haben, beim größeren ist die Bedeutung unklar (es ist auf jeden Fall kein L6384).
Simon L. schrieb im Beitrag #7791142: > ST33G384A? Danke. Ja, es könnte in diese Richtung gehen weil dort eventuell ein "Secure Element" verbaut ist (was aber nur eine Vermutung ist).
die größte Flamme ;-)) war uns die Sache zu teuer. Wir haben jetzt mit 4xIRFZ34N und 2xL6384 (leider in D nur von Farnell und Bürklin erhältlich) eine H-bridge aufgebaut. Mit dieser Version sind wir sehr zufrieden.
Laufruhe bei unterschiedlichen Drehzahlen. Bei meinen Anwendungen lassen ich ENABLE konstant aktiv. L6506 + 2xL6203 (Seite 3 bei app6219-1).
Hi, versuch es doch mit SGS www.st.com L6384 bis L6387 gibts im SO8 sind bis 600V geeignet, gibts bei ww.Buerklin.de oder ebay elha2005 (auch www.elha.info) Sind zwar für 2 N-Fet (eh besser) aber fast ohne Aussenbeschaltung Gruß Werner
6 A E B t I W 0 G D B l G D a 6 G N B A b A D N I T 1 a I U 1 , A 5 U O B E 5 U O B n 5 N U 1 L L i U T B S y T E r U E R 2 a 4 E 0 R 1 e C R 4 E 0 A B w E A B v 4 L 0 / 1 S F l S F n S A B T H A T H o I 3 E 1 S 1 i 3 L 1 S
schaltungsaufbau: Die Hochspannung "HV_DC" beziehe ich momentan von einem Netzgerät (30V, max. 3A), die Drossel L1 ist nicht bestückt (ist die nötig, wenn ja was genau bewirkt diese ?). Der Stromtrafo T1 ist ebenfalls nicht aufgebaut, anstelle diesem hab ich einen 0.1Ohm shunt drin. Hoffe das alle Angaben
wirklich "nur" vom richtigen schalter abhängen? Kennt sich jemand gut mit dem half-bridge-driver (L6384) aus ? Habe nämlich zusätzlich den verdacht, dass durch den Laboraufbau parasitäre Induktivitäten eine grosse Rolle Spielen (beschrieben im dokument * igbt_driver_Tipps.pdf auf Seiten 6 - 10
Bild. Leider nichts zu erkennen und 0,1v Durchgang in beide Richtungen. In Kombination mit einem L6384 und 2 Stück IRF840 Weiß jemand einen passenden Ersatz? Vielen Dank
SAMPLE = 100kHz M M B 0.200 -20 fSAMPLE = 100kHz S / ( I Y 0.150 F 11.5 6 I B -40 O A 0.100 ( E 9 I D B L 0.050 T -60 U 11.0 1 O L N L 0 M I X A A -80 C G E A T-0.050 E 10.5 I -100 -0.100 M -0.150 -120 10.0 0 1000 2000 3000 4000 0 25 50 1 10 100 DIGITAL CODE FREQUENCY (kHz) INPUT FREQUENCY (kHz) REFERENCE
persists below the signal ground • Undershoot spike on the out pin • Tricks and layout suggestions • L6386: how to deal with signal ground and power ground Devices Family The ST L638X family includes four control ICs: L6384, L6385, L6386 and L6387. They are realized in BCD off line technology: they are
man in der Simulation sehr schön sehen. Daher behaupte ich, dass bei bestimmten Prellsituationen (L-H-H-H-H-L-L-H...H) die einzelne Taste nicht erkannt wird. Der Code ist damit ein bisschen buggy. Daher habe ich ihn umgestellt. In der Simulation funktioniert "meine" Änderung ohne die Effekte. Die
Magnus C. schrieb: > Daher > behaupte ich, dass bei bestimmten Prellsituationen (L-H-H-H-H-L-L-H...H) > die einzelne Taste nicht erkannt wird. Der Code ist damit ein bisschen > buggy. Mit dieser schwammige Behauptung kann bloß niemand was anfangen. Warum schreibst Du nicht
Voltage l 2.7 V VINOvervoltage Lockout Internal, Rising l 36 40 42 V VINSupply Current (Note 3) 4.3 mA VINShutdown Current VUVLO = 0.3V 0.1 1 μA UVLO Threshold (Rising) l 1.15 1.25 1.35 V UVLO Hysteresis 125 mV
8 ( 1 1 H BIPOLAR MODE 1 T A G A T 0.30 M E 130 EXTERNAL M T 1.000 M A R REFERENCE O R C V O 0.25 L C E P 110 E 0.999 T 0.20 S F S N R O O 90 D 0.998 L 0.15 - I N E A A 0.10 W INTERNAL R C UNIPOLAR MODE P 70 REFERENCE O0.997 O L N L 0.05 F N A 50 0.996 H 0 -40 -15 10 35 60 85 -40 -15 10 35 60 85 C
8 ( 1 1 H BIPOLAR MODE 1 T A G A T 0.30 M E 130 EXTERNAL M T 1.000 M A R REFERENCE O R C V O 0.25 L C E P 110 E 0.999 T 0.20 S F S N R O O 90 D 0.998 L 0.15 - I N E A A 0.10 W INTERNAL R C UNIPOLAR MODE P 70 REFERENCE O0.997 O L N L 0.05 F N A 50 0.996 H 0 -40 -15 10 35 60 85 -40 -15 10 35 60 85 C
TEMPERATURE 150 0 1.001 0 (0.35 0 A t 1 I BIPOLAR MODE t ( 7 E 7 H 7 N X A A A0.30 A E 130 EXTERNAL M L1.000 M M M U REFERENCE V R0.25 C E O L N0.999 - P 110 R E0.20 S F S N R O O 90 E0.998 E0.15 - L N E INTERNAL A A0.10 O R - UNIPOLAR MODE P 70 REFERENCE N0.997 T L L0.05 F N 0.996 A 0 50 C -40 -15 10
DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 R L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 0 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 0 Figure 3 Status Read Instruction Start Oscillation (R00h) The start oscillation instruction restarts the oscillator from the halt state in the staAftermode
Table 2 2 CS CLK CLR LD Serial Shift Register Function DAC Register Function H X H H No Effect Latched L L H H No Effect Latched L H H H No Effect Latched L ↑+ H H Shift-Register-Data Advanced One Bit Latched ↑+ L H H Shift-Register-Data Advanced One Bit Latched H X H ↓– No Effect Updated with Current Shift
DB3 DB2 DB1 DB0 R L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 0 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 0 Figure 5 Status Read Instruction Start Oscillation (R00h) The start oscillation instruction restarts the oscillator from the halt state in the stanAfterode
Art.Nr. H&B Wattavi S Leistungsmesser ISO 101,35 6369 H. Koll KDM3500T Multimeter ISO 78,42 6370 H.G.L 105 Digitalmultimeter ISO 89,27 6461 H.G.L 2500 Capacitance Meter ISO 56,70 7997 H.G.L 5050 DB Analogmultimeter ISO 72,39 6462 H.G.L 5050 E Analogmultimeter ISO 72,39 6463 H.G.L. 2000N Digital Multimeter ISO 56,70 8224 H.G.L. 325 DLBN Labor-Netzgerät ISO 55,50 7540 H.G.L. 3800JD Digital Multimeter ISO 56,70 8221 H.Horstmann GmbH Orion 3.0 Spannungsprüfer ISO 47,05 8144 Halstrup KAL84 Pressure Calibrator ISO 97,72 8117 Hameg
– Inches (Millimeters) SIDE VIEW END VIEW 1.50±0.250 C 1.50±0.250 D (38.10±6.35) (38.10±6.35) + B L Uninsulated Insulated Case D L D L B Size ±0.005 ±0.031 ±0.010 ±0.031 ±0.002 C (±0.13) (±0.79) (±0.25) (±0.79) (±0.05) Maximum 0.125 0.250 0.135 0.286 0.020 0.422 A (3.18) (6.35) (3.43) (7.26) (0.51)