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Wanderkiste Schöneberg
) 04.06.2013 sirnails 7 x LM1117-3,3 TO220, 4 x Stiftleiste, 18 x 470µF 16V, ein paar LED's, 8 x SMD Gleichrichter, 4 x 25MHz Quarzoszillatoren, ein paar 100µF 6,3V SMD Elkos, 10 x NCP 1175T 1,8, alle 1N4007, 4 x 7805 20 x Omron
Spule mit Eisenkern bedrahtet 5 2x13 Stiftleiste vergoldet 30 Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz) 40 EPCOS NTC Thermistoren 4,7K 1206 40 8,2K 1206 70 1,5K 1% 1206 20 TO220 Kühlkörper (gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220 2 x MAX9708ETN+D 20W
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MC34063
. Die Eingangsspannung betrug 12 V, die Ausgangsspannung 5 V. Verwendet wurden ein TS34063 und ein LM2575-5 (mit LM2574 und LM2576 sind identische Ergebnisse zu erwarten). Beim 34063 wurde die Strombegrenzung mit 0,5Ω auf etwa 0,6 A eingestellt. Für den Oszillator wurden 470 pF verwendet, was etwa 50
Zähler (Pollin Bausatz) Weblinks. Datenblatt MC34063 AN920 Theory and Applications of the MC34063 and µA78S40 Switching Regulator Circuits Die bekannteste und wichtigste Application Note für den MC34063 und seinen Verwandten 78S40. Mit vielen Schaltungsbeispielen, Herleitungen der Berechnungsformeln und Beispielrechnungen
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Standardbauelemente
Anwendungen Lieferant Preis [€] LP2950 LDO 30 2,5, 3, 3,3, 3,6, 5 100 TO-92, Iq=120µA R, D 0,39 - 0,53 LM2940 LDO 26 5, 8, 9, 10, 12, 15 1000 Verpolschutz, TO-220, SOT-223. R, D 0,40 LM1117 LDO 20 1,8, 2,5, 2,85, 3,3, 5 800 SOT-223. 3V3 oder einstellbar D, R, I 0,65 LM317 einstellbar 40 (Uein-Uaus) 1,2 - 37 1500 TO220 alle 0,22 LM337 einstellbar, negativ -40 (Uein-Uaus) -1,2 - -37 1500 TO220 alle 0,22 MAX663 einstellbar, niedriger Iq 2-16,5 5V, 1,3-16 40 1,80 LM78xx Fest 35 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 1000 alle <1,00 LM79xx
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Liste von integrierten Schaltkreisen
Festspannungsregler Eingangsspannung bis 16V Ausgangsspannung 3,3V TO220(FP); PPAK; DPAK; PENTAWATT -40 bis 125°C LM317 Linearer einstellbarer Spannungsregler Ausgangsspannung: 1,2-37V TO220 0 bis 125°C LM3914 Treiber für 10-stellige Balkenanzeige; A/D-Wandlung bis 25V PLCC; DIP 0 bis 70°C LM75 digitaler Temperatursensor; I2C 3-5,5V SO8 -55 bis 125°C LM78XX Festspannungregler Eingangsspannung bis 35V (LM7824: 40V) Ausgangsspannung: xx=05: 5V, xx=12: 12V, usw. TO220 -40 bis 125°C (A-Versionen: 0 bis 125°C) M. Name Beschreibung Spannungen Bauformen Betriebstemperatur
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Reichelt-Wishlist
SMD) | | | | | | | | | A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap's) * Automotiv ICs z. B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... | * Bosch CJ125 (Lambdasonden-IC) | | | DS1616 von Dallas Datalogger-IC * DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) | | | |
Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) | | | (von ISSI und Cypres) SK574 100 SA | LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) | | | | LM2734 Schaltregler | LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply | | | | | * Atmel Cortex M3 SAM3S im QFN/LQFP Gehäuse
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Stromsenke
5A, auch höher möglich max. Leistungsaufnahme je nach Kühlung bis 150W möglich für Spannungen bis 40V geeignet Auflösung je Prozentpunkt der PWM 50 mA (also 50mA Schritte) = Aufbau = Die Stromsenke besteht aus folgenden Einzelkomponenten Verpolschutz galvanische Trennung Steuersignal Last galvanische
Selbst beim kritischen duty-cycle von 50% sind am Ausgang keine nennenswerten Schwankungen sichtbar (s. Messwerte), sofern die PWM-Frequenz über 2kHz liegt. Die Ausgangsspannung des Filters steigt linear von 0V bis ca. 8,2V an. Die obere Grenzfrequenz des Filters liegt bei 160Hz. Die Grenzfrequenz errechnet
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KiCad
Symbols_ICs-Diskrete_RevD10.lib KiCad Symbole für einige diskrete ICs. Enthält L200 (Pentawatt Gehäuse), LM2587 (Pentawatt Gehäuse), Längstregler LM317, LM78xx, LM79xx, Timer NE555, NF-Verstärker LM1875 und TDA2003 (Pentawatt Gehäuse), Schaltregler UC38xx (DIP8/SO8 und DIP14/SO14), LM2587, MC34036, LM78S40
:BuildingBlocks_16Jun2013.zip enthält eine Sammlung von gängigen Schaltungen mit den Längstreglern LM317 /LM78xx /LM79xx und dem Timer 555, die nach dem in diesem Media:HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf Dokument beschriebenen Vorgehen als Building Blocks in KiCad verwendet
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Versorgung aus einer Zelle
TPS715xx 1,2..5 3.2 415 / - / - 500 RS TPS78233 3.3 0.42 130 / - / - 150 RH MCP1702 1,2..5 2 15 / 40 / 650 200 Rei, I MCP1824 0,8..5 120 30 / 90 / 150 300 RS ZLDO330 3,3 1000 20 / 50 / 85 300 Rei UCC283 3,3 / 5 650 50@10mA 200@1500mA 400@3000mA 3000 RS, Con Drei Mignonzellen ohne Spannungsregler. Die
SMD-Gehäuse MSOP10 TPS62202 : U in 2,5 .. 6 V, U out 1,8V, 12 µA Eigenverbrauch, SMD-Gehäuse SOT23-5 OKI-78SR-xx : U in 7 .. 36 V, U out 3.3V/5V, Module mit Standard 78xx Anschluss. Step-Up-Schaltregler (Aufwärtsregler, Hochsetzsteller). Step-Up-Schaltregler bringen die Spannung, wie der Name schon sagt, '
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Word Clock Variante 1
µF; 100 V RM 2.54, Ø=5 mm 1 G1 Lithium-Knopfzelle, Printmontage CR2032P-H; liegend RM 10.16, RM 17.78 1 IC1 Mikrocontroller ATmega168-20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6
SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), blau-Kanal R19, R22, R25, R31, R34, R40, R46, R73, R76, R82, R85, R88, R91 SMD-Chip-Widerstand 27 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), grün-Kanal R20, R23, R26, R32, R35, R41, R47, R74, R77, R83