GE CAPACITOR
DANGER HIGH VOLTAGE
23L6562R
1. 14uf 2100 VAC
+03 -03% b 50/60Hz T85C
7463M002
DIELEKTROL III
97300 983
101N100 No PCB's Assembled in Mexico
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
rise With the N8 package: T = 31.2°C At a 70°C ambient, die temperature would be 101.2°C. 13 LT1302/L T1302-5 U TYPICAL APPLICATIONS Single Cell to 5V/150mA Converter 5V/150mA OUTPUT L1 3.3 H D1 220 R1 10 100k 301k 1% 1.5V 2N3906 (169k FOR 3.3V) CELL 100k 100k L VIN VIN SHDN SET SW1 SW FB LT1073 LT1302
rise With the N8 package: T = 31.2°C At a 70°C ambient, die temperature would be 101.2°C. 13 LT1302/L T1302-5 U TYPICAL APPLICATIONS Single Cell to 5V/150mA Converter 5V/150mA OUTPUT L1 3.3 H D1 220 R1 10 100k 301k 1% 1.5V 2N3906 (169k FOR 3.3V) CELL 100k 100k L VIN VIN SHDN SET SW1 SW FB LT1073 LT1302
is omitted due to 1 same as L-ch. +2.5V VDDI T N T O IN K +3.3V P S C A S R M D D C L VDDE G B H H X P H H H 68 56 36 32 2 113 35 33 34 Q1601 INV. 95 96 97 98 94 100 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 8 9 10 12 13 TUNER/ L C D O L T A P S C
nonhazardous. non dangereux avant de débrancher l'équipement. • Do not disconnect connections to this equipment unless • Couper le courant ou s'assurer que l'environnement est classé power has been removed or the area is known to be non dangereux avant
> Kann mir jemand eine alternative zu den Boundary-Mode-PFC-Controller > (mp44010) empfehlen? L6565 von stm ist zumindest pin-kompatibel
Kann mir jemand eine alternative zu den Boundary-Mode-PFC-Controller >> (mp44010) empfehlen? > > L6565 von stm ist zumindest pin-kompatibel Prinzipiell auch weitere /Vorgänger/ wie L6561 und L6562. (L6563 und L6564 dagegen nicht, haben 10 oder 14 Pins.) Allerdings fände man, wenn überhaupt,
P L A A A M A A A A A 2_HPD TX0 - + - + D D D D V V V V L L L L C 1 N N S O 2 0 1 1 1 TX0 22,24,25,27,28,30,31,33 R X T X P P P P 5 5 5 5 D C D C D C D C E E O O O C T L L L T T STB3.3V 0 I 5VDET2 RX0P5VDET
mind. 80 Watt leistet, und modifiziere die Stromversorgung für das IC. Ein geeignetes IC wäre z.B. L6562 von STM.
an einer 24Volt Batterie betreiben kann. Eine PFC-Schaltung kann das. Im Datenblatt für den L6562 findest Du eine Schaltung für 80 Watt bei 85 bis 265 VAC Eingangsspannung. Das heißt, die max. Stromaufnahme liegt bei ca. 1 Ampere. Deine gewünschten 25 Watt wären also auch an einer 24 Volt Batterie
auf einer Platine;) https://www.mikrocontroller.net/attachment/358442/205C866F-96FA-4D66-B05A-6562F75CC444.jpeg Funktioniert auch mit einer 20er Kette super. :):):) Danke nochmal an alle. Dennoch eine kleine Frage zur Uhr. Wo müsste der Kondensator bei der Uhr hin, um einen Puffer für einen
Hallo Franz! Ich habe schon einige Schaltungen mit dem L6562 (= L6561) gebastelt, und dabei festgestellt, daß das IC bezüglich Layout ziemlich zickig ist. Bei gutem Layout ist aber geräuschfreier Betrieb möglich. "Ich habe ein Gerät" ist etwas nebulös. Gekauft
schafft Abhilfe. Habe es jetzt mit einem 10R zwischen Diode und N3 probiert (wie in der AN vom L6562 beschrieben) das entlastet den L6561D schonmal sehr gut ( nurmehr ca. 18V an Vcc ). Den 47pF zwischen ZCD und GND habe ich getestet - leider kaum Veränderung. Vmtl. wird sich die Schwingung nur
Fotos entnehmen kann handelt es sich hierbei um ein Schaltnetzteil. Komponenten: IC Controller: L6598 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/0a/a0/9d/71/bb/9a/44/c0/CD00001777.pdf/files/CD00001777.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001777.pdf Schaltende MOSFET: W20NM60
Trafo unten ist die PFC Schaltung und der kleine rechts ist eine Standbystromversorgung (mit einem L6562 realisiert). Diese funktioniert augentscheinlich schon da sie meinen IC mit Spannung versorgt und die Steuerung in der Sekundärseite ebenfalls nicht stromlos ist. Jap sorry wegen den nicht so guten
gewünscht) simpler Controller angewandt. Trotzdem ist z.B. auch mit einem "alten Heuler" wie dem L6562 o.ä. eine richtige Bridgeless PFC möglich. Also hocheffizient. Allerdings von mir selbst nicht gebaut (Bekanntenkreis).
General Trading oder info@weidmuller.nl W Interconnections Inc. Dammam 31411 & Contracting Co. W. L. L. www.weidmuller.nl USA Telefonnummer +966 3 Al Rai Industrial Area, Plot ELEKTRO - SMK dooel 8337110 28-30, St. 31 UL. III Makedonska brigada NO Norwegen PT Portugal Faxnummer +966 3 13016 Safat b.b
nichts Neues zu entwickeln, ist alles schon da. Für LTSpice findet sich auf dem Netz ein Modell des L6562 von ST, mit dem ich des öfteren simuliert habe. Kann auch sein, dass es von LT einen PFC-controller gibt, dann kannst Du die fertige Evalierungsschaltung von LTSpice direkt benutzen.
folgen, in analogen PFC-Bausteine die in CCM arbeiten mit fester Taktfrequenz (z.B. UC3854, UCC3818, L4981, LT1248, usw.) erreicht man dies mit einen analogen Multiplier. in der Simulation kann man diese mit einen BV-quelle nachbilden. Für eine grobe Abschätzung reicht das allemal aus.
Versorgungsspannung über Spannungsteiler holen. OP Amps sind übrigens alle MCP6022 und der Komparator ist ein MCP6562. Warum brauch ich am Komparator einen bipolaren Ausgang? Der D-Type FlipFlop hat ja bereits bipolare Ausgänge...
Nachtrag: Die hochfrequenten Schwingungen sind Gleichtaktschwingungen und klingen ab. Sie stammen von L1/C7 bzw. L2/C10 (45 kHz) und sind normal. Die niederfrequenten Schwingungen sind Gegentaktschwingungen und klingen _nicht_ ab. 2. Nachtrag: Aua! Du hast ja die Sinusquelle enabled! Also alles ok.
return ret; } [/c] macht ein gcc für AVR zu: [avrasm] blabla: tst r20 breq .L3 cpi r20,lo8(2) brne .L4 ldi r22,lo8(1) ldi r23,lo8(2) ldi r24,lo8(3) ldi r25,lo8(11) ret .L3: ldi r22,lo8(69) ldi r23,lo8(99) ldi r24,lo8(-110) ldi r25,lo8(63) ret .L4: ldi r22,lo8(-66) ldi r23,lo8(-70) ldi r24,lo8(-2) ldi r25,lo8(-54) ret [/avrasm] Beim Zwingen muss man also schon etwas zwingender sein, etwa mit -ffreestanding, -fno-builtin bzw
SOC:",0 +000000E1: 6555 ORI R21,0x55 Logical OR with immediate +000000E2: 6562 ORI R22,0x52 Logical OR with immediate 655: .db "Uebergang SOC:",0 +000000E3: 6772 ORI R23,0x72 Logical OR with immediate +000000E4: 6E61
000001E1: 0064 ??? Data or unknown opcode Wenn ich mal übersetzen darf: L=$4C a=$61 d=$64 e=$65 z=$7A u=$75 s=$73 t=$74 a=$61 n=$6E d=$64 0=$00 Der Disassembler weiss nur leider nichts von Text(.dseg) und versucht den Text als Code zu deuten, Das muss schiefgehen
Spricht etwas dagegen einen PFC Controller (z.B. L6562A ) anstelle eines "normalen" Controllers wie z.B. MC34063 in einer Stepup bzw. Flyback Topologie zu verwenden? Ein PFC Controller hat naturgemäss ja keinen Speicherkondensator am Eingang. Damit
Table 1. Order Codes OVERVOLTAGE PROTECTION Part Number Package ■ ULTRA-LOW (≤70µA) START-UP CURRENT L6562N DIP-8 ■ LOW (≤4 mA) QUIESCENT CURRENT L6562D SO-8 ■ EXTENDED IC SUPPLY VOLTAGE RANGE L6562DTR Tape & Reel ■ ON-CHIP FILTER ON CURRENT SENSE ■ DISABLE FUNCTION DESKTOP PC, MONITOR) UP TO 300W ■ 1%
Stromspitzen ist, dass die Regelung der PFC nicht rund läuft. Ist die Versorgungsspannung des PFC-ICs L6562 in Ordnung?
R9/R10 (0,XX Ohm || 0,XX Ohm). Ich habe mich mit meinen Bauteil-Bezeichnung auf das Datenblatt des L6562 bezogen. Also der Spannungsteiler der an MULT (3) dran ist. Kann aber auch sein, dass ich mich irre, kenne das IC nicht so genau.
Ernst L. schrieb im Beitrag #2866140: > Brauchst du alle Spannungen gleichzeitig oder willst du wählen können? Ich möchte dann schon wählen können, aber nicht mehr als 2 Spannungen verwenden, beispielsweise 5V und 12V oder 3,3V und 9V. Je nach Bedarf. Ernst L. schrieb im Beitrag #2866140: > Wenn du nur immer eine Spannung brauchst, dann nimm doch einen LM317 und > schalten mit den Jumpern die Widerstände um. Klingt nach ner guten Idee, wenn ich nur
L E D O N 7 1 G N D D U M 4 S 3 L E D P W M 7 2 L E D O N S 4 V S Y N C 7 3 L E D P W M S 5 V S Y N C 7 4 V S Y N C X 7 5 H S Y N C X D E 7 6 I O V C C D U M 2 P C L K 7 7 E N A B L E D B 1 7 7 8 D O T
L L 0 4 0 4 e e … n n … n n … s s … s s … s s … G237 R G B R G B L G237 G B R G B R L G237 B R G B R G L G238 G B R G B R H G238 B R G B R G H G238 R G B R G B H G239 R G B R G B L G239 G B R G B R L G239 B R G B R G L G240 G B R G B R H G240 B R G B R G H G240 R G B R G B H SWD[2:0]=111 QXH G1 R G B R G B L G2 R G B R G B L G3 R G B R G B L G4 R G B R G B L 2 2 L L Note : The QXH is used to control the input data
rise With the N8 package: T = 31.2°C At a 70°C ambient, die temperature would be 101.2°C. 13 LT1302/L T1302-5 U TYPICAL APPLICATIONS Single Cell to 5V/150mA Converter 5V/150mA OUTPUT L1 3.3 H D1 220 R1 10 100k 301k 1% 1.5V 2N3906 (169k FOR 3.3V) CELL 100k 100k L VIN VIN SHDN SET SW1 SW FB LT1073 LT1302
Instruction Status Read (SR) The status read instruction reads the internal status of the HD66773. L7–0: Indicates the driving raster-row position where the liquid crystal display is being driven. R/W RS IB15 IB14 IB13 IB12 IB11 IB10 IB9 IB8 IB7 IB6 IB5 IB4 IB3 IB2 IB1 IB0 R 0 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0
Instruction Status Read (SR) The status read instruction reads the internal status of the HD66773. L7–0: Indicates the driving raster-row position where the liquid crystal display is being driven. R/W RS IB15 IB14 IB13 IB12 IB11 IB10 IB9 IB8 IB7 IB6 IB5 IB4 IB3 IB2 IB1 IB0 R 0 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0