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Strombegrenzer (Current Limiter) IC für 12V gesucht
koennen "inrush current limiter" auch den Strom nach dem "inrush" limiten. Vielleicht sowas wie der LM5069? Kleines Package und Verlustleistung 6-12W im Limitfall werden halt bissl schwer... Gruss WK
hier eine Tüte FET, die ich mit eime LM5069 innerhalb (!) der SOA gebrutzelt habe. Es gibt für 12V inzwischen eine einfachere Lösung: http://www.ti.com/product/TPS1HB50-Q1 Das ist eine ganze Serie, also die gibts auch für höhere Ströme
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Schutz gegen zu hohe Betriebsspannung
Komparator und wasweisich. Und dann gibts Hot-Swap-Controller mit integrierem Überspannungsschutz (LM5069, oder diverse von Linear). Das ist dann die supersauber-Lösung, die man dann nimmt, wenn Überspannungen an der Tagesordnung sind. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5069.pdf http://www.linear.com
Verbrauchern lahm. > Und dann gibts Hot-Swap-Controller mit integrierem Überspannungsschutz > (LM5069, oder diverse von Linear). Das ist dann die supersauber-Lösung, > die man dann nimmt, wenn Überspannungen an der Tagesordnung sind. > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5069.pdf > http://www.linear.com
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Überspannungsschutz
Eine Universallösung für 5A/50V wäre das hier: http://www.ti.com/product/lm5069 Das ist ein Hot-Swap-Controller mit Überspannungsabschaltung. Das geht problemlos bis 5A und darüber. Die Auswahl des FET ist interessant. Hot-Swap-Controller sind eine Herausforderung für moderne
Unterspannungen ausgleichen. Überdenke deine Anforderungen - für 5A / 130W ist nichts davon billig. Der LM5069 ginge noch so halbwegs.
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Inrush Strom limiter mit N Kanal Mosfet
Es gibt noch ein paar andere ICs: LM5069 LT1641 MIC2587
abgebrochen. Also die 6 Stück sind sicher gut dimensioniert aber auf keinen Fall unnötig. Der LM5069 sieht vielversprechend aus. Werde damit mal eine Schaltung aufbauen. Vom LM5060 gib es sogar ein Eval board. Aber mit zu wenig leistung.
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Sicherung für 5 und 12V (am liebsten mehrfach verwendbar)
Hot-Swap Controller und Power distribution switches gäbe es da auch noch: http://www.ti.com/product/LM5069 (für bis zu 48V) http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic20xx.pdf (tut für 5V) Der LM5069 ist dann die PERFEKTE Sicherung, nur halt auch entsprechend kompliziert. Natürlich
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DC Strombegrenzung für 48V Batterie an InverterCharger
Anwendung ja immer wieder an und abschaltet. Mein letzter Versuch war mit dem Hotswap Controller LM5069, der war aber wohl nicht schnell genug und die Transienten wurden nicht sichtlich ausgebremst. Die Beschaltung davon habe ich auch angehängt. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Batterie
anschließen. Und diese Sanftanlaufstarter nur einmalig bei Spannung den Strom Lösungen mit dem LM5069 oder anderen HotSwap Controllern funktionieren aus einem ähnlichen Grund auch nicht, die begrenzen nur einmalig beim ersten Spannung versorgen. Einen dauerhaften Strombegrenzer für die DC Seite
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pptc fuse kurzschluss
Ansprüche nicht erfüllen: Power Distribution Switches wie ein MIC2007 oder Hot-Swap-Controller wie den LM5069 nehmen. In Kombination mit einem PMOS-Verpolschutz wird das Deppensicher, dann kann jemand sogar AC an die Schaltung klemmen :-)
Beitrag #4739755: > Power Distribution Switches > wie ein MIC2007 oder Hot-Swap-Controller wie den LM5069 nehmen. Feine Sachen. Danke für den Tipp. Kannte ich nicht.
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Suche Bauteil
Sowas kann man mittels diversen IC lösen. Ein LM5069 wäre so ein Beispiel: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5069.pdf Oder ein anderer Hot-Swap-Controller. Schau mal da, möglicherweise ist da was dabei: http://www.linear.com/products/hot_swap_controllers
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Foldback Leistungstreiber mit geringer "Wärmeerzeugung"
Stromlimit könnte auch gehen. Schau mal bei TI, die haben sowas. Eine sinnvolle Alternative wäre der LM5069, das ist ein Hot-Swap-Controller. Deine Anforderungen fallen da in die Kernkompezenz dieses Teils. Damit lassen sich Überstromschutz und Kurzschlussschutz wie z.B. 48V 5A hervorragend umsetzen. Ich würde den LM5069 nehmen, denn da wird nichts heiß im Fehlerfall. Der Schaltregler begrenzt ja nur, dreht aber nicht ab...
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Fertigung in China - Preise Komponenten
Gurtabschnitten genau nicht. Kostet natürlich extra. Beispiel: https://at.farnell.com/texas-instruments/lm5069mm-2-nopb/hot-swap-controller-40-bis-125/dp/3050399RL?st=LM5069 Bei Farnell beispielsweise 5€. Pro Bauteil. Hat man 20 solche Bauteile, geht das satt ins Geld. Wenn der Chinese lauter Re-Reeling
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Einfacher SOA Schutz für Längsregler
Leistung des Transistors messen und aufintegrieren. Ich kenne das so von Hot-Swap-Controllern (mit LM5069), der IC tut nämlich genau das - die Leistung berechnen und aufintegrieren. In Summe: Tu dir einen Gefallen, und verwende einen fertigen Linearregler ;-)
Da gibt's den LM117HV seit mittlerweile fast 20 Jahren, der macht alles, was Du Dir wünschst: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117hv.pdf
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Was sind eure Lieblings-ICs?
LM358 LM317
Einen hätte ich auch noch gern erwähnt, obwohl es eher eine Hassliebe ist. LM5069 : Hot-Swap-Controller Damit kann man DC-Schalter bauen, die immer zu 100% kurzschluss- und überlastfest sind, egal was man dahinter anstellt. Denkt man: Ist doch ganz einfach. Im Prinzip schon
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Hilfe beim Identifizieren von alten Wersi-Orgel-ICs
LM3900N ist ein alter standard 4-fach OP. So aus 1978.
OpAmp* LM3900 die Differenz der Eingangsstöme betrachtet. Daher eignet sich der LM3900 gut um VCOs zu bauen.
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Corsair RM1000x: Schaltbild gesucht
@Helmut 2904 ist ein normaler dual OP-Amp LM2904. Prüfe mal die I/O-Pins gegeneinander und gegen VCC/GND per Dioden/Durchgangsprüfer.
[Frank] schrieb im Beitrag #5788871: > @Helmut > > 2904 ist ein normaler dual OP-Amp LM2904. Prüfe mal die I/O-Pins > gegeneinander und gegen VCC/GND per Dioden/Durchgangsprüfer. WOW, das ist ein sehr guter Hinweis! Vielen Dank!! http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf Vcc
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24V Strombegrenzung
Die Stombegrenzung könnte man evtl. auch low-side erledigen....? Der LM5069 käme evtl auch in frage.
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Profet, Spannung?
wäre einer). Solche Dinge fertigt nicht nur Infineon. Desweiteren gibt es noch Lösungen wie den LM5069, mit dem du die Funktion mit diskreten FET lösen könntest. Das läuft unter "hot swap" oder "inrush limiter".
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Strombegrenzender PFET-Highside Schalter
Kurzschlussschutz ist das oft ausreichend. Es gibt dazu auch IC, welche dir diese Arbeit abnehmen. Wie den LM5069. Da kann man dann beliebige Ströme kurzschlussfest schalten, und alles konfigurieren. Damit habe ich schon stromlimitierte Abgänge mit >10A gebaut. Man kann - richtige Auslegung vorausgesetzt - das
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Strombegrenzung für 24V / 200mA
Maximalstroms wird die Spannung zurückgefahren, d.h. Verlustleistung sinkt. 6. Hot Swap ICs (z.b. LM5069). Die sind für den sanften Anlauf beim Hineinstecken der Einschübe in das Rack gedacht, haben aber auch Überstromschutz integriert. Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich weiter gehen
Fehlerfall weder der Prüfling noch mein Einschub >überlastet werden. Einfacher Linearregler ala LM317 + Strombegrenzung, siehe Anhang. Oder gleich eine L200, der hat das eingebaut. >2. Einfache Trasnsitor-Strombegrenzung (siehe Bild 1). Nachteil: >Verlustleistung von ~24V*0,2A = 4,8W liegt im
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High Side Switch für 48V?
obs da was gescheites gibt. Womit es sicher geht ist folgendes: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5069.pdf Das ist halt mit externem FET, richtig ausgelegt auch unkaputtbar. Der ginge bis 80V. Mit einem gescheiten NMOS sind einige zig A möglich. Auf das SOA achten. Eigentlich ist das ein Hot-Swap-Controller
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Schutz gegen Überspannung
z.B. 60V problemlos drin. Die Genauigkeit ist gut. Wer die Überdrüberlösung braucht, nimmt einen LM5069 mit FET :-)
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Wie dicke Elkos langsamer laden?
Möglichkeit wäre einen Hot-Swap Controller zu nehmen, falls die Spannung gering genug ist (<80V). Bspw. LM5069 + geeigneten externen FET (einstelliger mOhm Bereich - je nach Dauerstrom). Damit könntest Du eine Einschaltstrombegrenzung realisieren. Gruß Inrush
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Riesigen Einschaltstrom begrenzen, nur wie?
einen definierten Wert, wodurch der Strom im Kondensator auch definiert ist. Alternativ ginge ein LM5069. Ist aber Overkill ;-)
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
geschaltet, damit der Strom und die Wärme sich besser verteilen. Die Mosfets werden nun mit einem LM5069 angesteuert, eines der wenigen Chips, die diese hohe Spannung können und mit dem man N-Mosfets auf Hi-Side schalten kann. Merke: Hohe Ströme und Spannungen ist doch eine ganz andere Herausforderung
Schaltung ist aehnlich wie https://www.mikrocontroller.net/topic/550292?page=2#8067470, aber diesmal mit LM339 und Widerstandskette statt LM3915 (von letzteren habe ich keine mehr), und ohne Multiplexing, weil die Anzeige nur eine gemeinsame Anode fuer alle 35 Segmente hat. Da die Bastelkiste nur noch zwei
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Wechselrichter zur Netzeinspeisung bauen?
Ich habe bei National den Techsupportbelstigt und um eine Einschätzung meines LM5116/LPC11C24 gegenüber dem SM72442/SM72295 gebeten. Normalerweise antwortet National sehr schnell. Ich erreiche nämlich das, was der LM5116 hergibt, als 97% Wirkungsgrad bei zwei 130 Wp (=68V) Solarmodulen
Solarzelle h"angt. Wenn's ein Thema ist, dann mag ich in diesem Zusammenhang den Hot-Swap-Controller LM5069 besonders.... 3. Schaltung vom Netz abklemmen bzw. abgeklemmt werden (z.B. von der Sicherung im Haus ;-). Unter der Annahme, dass L1 gerade einen ordentlichen Strom f"uhrt hast Du dann durch
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AMD-FX- Underclocking
5,35V habe, dann ist auch genug Strom da - oder gar keiner. Das J3455M ließ sich problemlos mit zwei LM2596/1A + 12V/3,3A betreiben. Alles cool. Die Boot-Sache ist auch 'fast gegessen' , mglw habe ich aus Versehen RaspiOS-Lite installiert, da muß ich erst nachsehen, oder... jedenfalls war 'lightdm' nicht
hat im CPU-Bereich oder für Netzbetreiber keine Relevanz. Ich habe die beiden Mini-Boards mit LM2596 betrieben, wenn du da ein DMM-Ampere dazwischenhängst, startet der PC nicht mehr. So ist das mit Schaltnetzteilen. > Es reicht doch aus das Gesamtsystem zu messen - und wozu? Der Stromverbrauch