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Versorgung aus einer Zelle
Schirmung als Linearregler. + Schaltregler-ICs IC style="width:*"| Bemerkung style="width:7em"| Lieferant LT1073-5 1V (1 Zelle) auf 5V, 40mA LT1111 2V-12V Step-Up, bis 30V Step-Down, 72kHz Schaltfrequenz, Bezeichnung -5 und -12 mit fester Ausgangsspannung 5V bzw. 12V R LT1301 2V (2 Zellen) auf 5V oder 12V, 250mA C LT1302 2V (2 Zellen) auf 5V oder 12V, 250mA C, R, RobHard LTC3401 ziemlich geniales Teil, weil es mit hoher Schaltfrequenz arbeitet, dadurch kann eine kleine Spule verwendet und ein sehr hoher Wirkungsgrad
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Step-up Converter 2,5V->5V mit LM78S40
Eine niedrige Taktfrequenz hätte der LT1073, aber der Ausgangsstrom auf der Lastseite reicht nicht aus. Dabei würde dieser ab 1V funktionieren. Schon mehr Ausgangsstrom schaffen MAX856–MAX859. Viele Links auf verschiedene DCDC step-up
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LT1073 Ausgangsspannung ist lastabhängig
Hallo, ich bin neu hier und hätte eine Frage zum LT1073. Ich möchte 2V in 5V wandeln und habe dafür die Schaltung im Anhang auf einem Breadboard zusammen gesteckt. R1 und R2 sind im Aufbau ein Potentiometer. Die 2V werden über ein Labornetzteil bereit
Das Datenblatt für'n LT1073 bietet jede Menge gute Tips. Dazu gibt es eine recht brauchbare Application Note (https://www.egr.msu.edu/classes/ece480/capstone/spring13/group04/application/Application%20note-tim.pdf) - die allerdings
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PFC CRM FLYBACK Simulation
umgehen und auf IC's verzichten, obwohl es da ja schon fast zu viele gibt!? Ich bin gerade dabei den LT 3757 zu studieren, denn der hat auch in den Unterlagen schon gut brauchbare Applikationen, auch zum Flyback!?Habe aus Interesse zum Verständniss der ganzen Materie auch mit dem Timer 555 in Spice simuliert
man das hier mal sehen?Soll ich die asc hier mal präsentieren dazu? Übrigens wollte ich noch übrige Lt1073-5 äußerlich so beschalten,dass die mehr Strom schalten können, doch die Simu ist hier irgendwie gescheitert, bzw stehengebieben.Dazu mehr in einem nächstem Beitrag von mir,will mal wissen woran das
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Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
0,001987 2,141268 1078 2,968011 0,001995 2,129989 1068 2,962371 0,001991 2,135629 1073 2,969622 0,001996 2,128378 1066 2,975262 0,002000 2,122738 1062 Alles ok?
Manfred M. schrieb im Beitrag #7011584: > Lt. Posting vom 14.03.2022 19:01 also zu viel, s. > Zeno schrieb: >> Beim Pt100 wird im allgemeinen von einem max. Messstrom von 1mA >> ausgegangen, was dort 0,1mW entspricht. 1mA beim Pt1000 wären dann
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Transistorschaltung zum Umpolen (Vcc - GND) eines Kondensators gesucht
sparsame Erzeugung einer höheren Spannung mit sehr geringem Ausgangsstrom geht (<1mA), kann ich den LT1073 empfehlen. Im Datenblatt Seite 14 gibt es eine Schaltung mit zusätzlicher Kaskade zur Erzeugung von 90V. Man kann da auch noch mehr Stufen nehmen, um höhere Ausgangsspannungen zu erreichen. Der IC
deltaV > auseinander liegen. Als Versorgung habe ich 5V, die aktuell über einen > Boost-Konverter LT8365 und DAC auf die 30-100V geregelt werden. Das ist deine aktuelle Lösung, aber NICHT das Ziel! Welche Ausgangsspannung und welchen Strom brauchst du? Welchen Stromverbrauch soll das Ganze haben?
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LT1073 Datenblatt: Ladungspumpe? Kaskade?
https://www.pa4tim.nl/?p=3076 auf die Spannungsverdopplung aufmerksam geworden. Im Datenblatt zum LT1073 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1073fa.pdf ist die Schaltung zu sehen, aber ich versteh die Spannungsverdopplung nicht. (Seite 14 links unten) Bei Ladungspumpen
zweiten Kondensators von 45 auf 90 und schiebt über die dritte Diode in den Ausgangskondensator. Der LT1073 ist eh Murks. Teuer und mit 19kHz saulahm. Und die Schaltung mit 45V am Schalttransistor der nur 50V aushält bedenklich. Bei 1.5V Eingangsspannung müsste die Spule aber eine Güte von deutlich über
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LM134, LM234, LM334: Welcher Spannungsabfall?
Spannung (3.3V) und Vorwiderstand ODER direkt als stromregelnden Wandler. Ein teurer aber gutmütiger LT1073 oder ein moderner CE9401 kann direkt den Strom regeln. Peter L. schrieb im Beitrag #6686864: > Im Datenblatt gibt es eine einfache Schaltung per Diode, die sie > einigermaßen gut ausgleicht
3.3V) > und Vorwiderstand ODER direkt als stromregelnden Wandler. > > Ein teurer aber gutmütiger LT1073 oder ein moderner CE9401 kann direkt > den Strom regeln. Vielen Dank für Deine Tipps! Für mich ist das sehr hilfreich, weil ich mich noch gar nicht gut mit Bauteilen auskenne. Leider klappt
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5V Spannungsversorgung aus 2x AA Zellen für ein kleines Projekt mit ATmega328p
betreiben, daher werden ich einen step-up Schaltregler brauchen. Ich tendiere da momentan zu einem LT1073-5. Bin ich damit für meine Anwendung auf dem richtigen Weg, oder würdet ihr etwas anderes empfehlen? Wichtig für mich ist auch dass ich die Schaltung zunächst auf dem Breadboard testen kann. (daher
Domenik M. schrieb im Beitrag #6632799: > Ich tendiere da momentan zu einem LT1073-5 Teuer. Domenik M. schrieb im Beitrag #6632799: > wenn bestimmte Zeitwerte überschritten werden und die werden wie festgelegt ? Dein Aufwand ist unsinnig. Verbinde den ATmega direkt
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Suche step down Schaltrgler von 9V auf 0.2V (max 0.5A)
hinz schrieb im Beitrag #6624773: > LT1110 Danke, das scheint derselber Chip zu sein, nur mit 70kHz statt 19kHz Schaltfrequenz. Nur daß es den LT1073 teuer bei Reichelt gibt, den LT1110 'noch' nicht. Ich erwarte nicht, daß er arbeitet
1.4V Verlust bringt, es wird also eher 4.2V bis 7.6V zu (0.2+0.5=0.7V) gewandelt. Leider ist der LT1073 unglaublich teuer, hat als Schalter einen NPN mit 1.4V Verlust, ein modernerer handelsüblicherer (LED Treiber?) Chip wäre besser. Bloss welcher ? Kein MC34063 mit LM358 bitte.
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
denen mal bestellt. Die hatten auch mal "russische Exoten" im Lieferprogramm: https://www.evita.lt/en/aktyviniai-elektronikos-komponentai/mikroschemos-mikroschemu-lizdai/mikroschemos/rusiskos-mikroschemos ciao gustav
bitstream/handle/1853/28255/mcgahey_christopher_s_200905_phd.pdf https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.16.7.496
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Vorwiderstand für LED
hoch. Ein PR4401 erhöht zwar die Spannung, bringt aber auch keinen konstanten geringen Strom. Ein LT1073 würde zwar den Strom regeln und kann aus 2mA eingestellt werden, ist aber gross, aufwändig und teuer und man braucht 1 pro einzeln geschalteten LEDs. [pre] 1mH/100mA +---+----+-
| |2 |3 |A | +| 1k +--------+8 LED | | | | | | |+ 1.5V +--| LT1073 |---+ 47uF | | | | | | 1+--------+ 100R | | |4 |5 | | +--------+----+-----+---+ [/pre] Vielleicht ist im Auto aber Platz und du freust dich über
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Festspannung 2,8V
oder MIC2843 oder so), oder man schaltet sie in Reihe und verwendet eien step up Stromwandler wie LT1073 (dutzende weitere standen in www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8. ).
#6235192: > 6 LEDs haben möchtest, dann bietet sich eine Reihenschaltung an + LED Treiber! LT1937 lief bei mir gut mit 6 LEDs und 15mA (kann eingestellt werden auch auf weniger Strom) https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1937f.pdf lässt sich auch noch gut auf
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Low Drop Low Current Spannungsregler 10V
dessen Spannung beim Entladen auf 6V absinkt, und einen step up boost Stromschaltregler wie AIC1634, LT1073, LT1110, LT1932, AP3032 den ma auf 10mA einstellt.
genau. Da ist ein LT1763 oder ein LP2950 viel genügsamer. Gruß Anja
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Step Up - Wandler mit Strombegrenzung
Da nimmt man Backlight / LED Treiber... Z.B: PAM2841 o.ä. Gibt auch teurer bei LT usw.
bis 28V 0.2V fb externe Diode SOT23-6, G2621 2.5-5.5V bis 40V 0.2V fb externe Diode SOT23-6, LT1073 step up 1-30V 1A sw 0.2V fb externe Diode DIP8, LT1110 step up 1-30V 1A sw 0.2V fb externe Diode DIP8, LT1932 step up 1V-10V 0.4A sw bis 36V externe Diode SOT23-6 Strom per Poti, NCP3066
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DC motor durch drehen einschalten
mehr als 1A schalten kann wird schwierig. Besser nur für die Elektronik ein Spannungswandler wie LT1073 sagen wir auf 3.3V und nur den Motor an 1.5V, die am Ende der Batterie vor allem unter Belastung nur noch 0.9V bringt. Ein abgeklemmter Motor erzeugt beim Drehen eine Spannung, da du nicht so
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Ask me anything, Fertigung bei AISLER
> zufrieden, da es selbst wenn das Geld sofort überwiesen wird einfach zu > lange dauert Echt? Lt. SEPA Richtlinie darf eine Online-Überweisung nur einen Arbeitstag dauern, bei Papierüberweisung zwei Tage. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie das "zu lange" dauern kann, wenn das Geld am
Leiterplatten bestellt und das per E-Mail zugeschickte Testergebnis der Leiterplatten offenbarte 1073 Fehler. Felix verwies auf den detaillierten Test-Report im Kundenportal.... Na ja, ich mache ja nicht zum ersten mal Leiterplatten und wir bestellen auch schon länger bei Aisler. Am Ende kamen
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Knopfbatterie Laufzeit bei einer 0402 SMD LED
nicht um 20mA durch die 3.2V LED zu schicken. Also braucht man einen step up Aufwärtswandler wie LT1073, und damit noch mehr Strom als 20mA, sondern vielleicht 25mA. Wenn man nicht die volle Helligkeit von 100mcd benötigt kann man natürlich z.B 25mcd mit 5mA schaffen. Die ca. 8mA die der LT1073
weniger als 20mA an und sinkt immer weiter ab. > Also braucht man einen step up Aufwärtswandler wie LT1073, und damit > noch mehr Strom als 20mA, sondern vielleicht 25mA. Das wird nicht gehen, weil die Zelle nicht einmal 20mA liefern kann. Wer hat sich hier eigentlich auf die 20mA festgelegt?
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LT1073 Ausgangsspannung über 30V
Hallo, ich möchte mit dem LT1073 eine 3V Spannung erzeugen. Diese Ausgangsspannung soll anschließend mit einer 2,5V Bandgap Referenz auf den letztlich benötigten Wert reduziert werden. Mein Problem ist jetzt, dass am Ausgang des
über 30V vom Multimeter angezeigt wird. Welche Spannung liegt denn dabei am FB/Sense-Pin deines LT1073 an? (bitte direkt am Pin des gesockelten ICs nachmessen)
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Effizienter/simpler Step-Up-Converter
Mir kommt bei der Frage spontan noch der LT1073 in den Sinn. Der braucht aber deutlich mehr Strom, es ging aber ja um Alternativen ;)
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Step UP von 1 Volt auf 3,3 für Controller
=AOvVaw0DL1tNG5XtEB8eaaXqdgDR Und wer damit nicht zu weiteren Treffern kommt...also bitte... LT1073 hat schon jemand genannt?
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Schaltregler; Spule + Kondensatorwahl
Auto eingebaut, deshalb ein Schaltregler der eine Spannung von 5 V und ca. 1A bringen kann (geplant LT 1073 CN8-5). So weit so gut. Nun geht es aber an die Wahl der Spule und des Kondensator zur Spannungsglättung. In den Datenblättern stehen einige Beispiele und es ist auch eine Grafik drin die angibt
eingebaut, deshalb ein > Schaltregler der eine Spannung von 5 V und ca. 1A bringen kann (geplant > LT 1073 CN8-5). So weit so gut. Nö, das ist eine Fehlwahl.
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Blaue LED an LiIon 3,7V - KSQ
stromabhängig. Viele Variablen, die nicht unbedingt zusammenpassen. Ein step up Stromschaltregler wie LT1073,LT1110,FAN5333A,IS31LT3350 ist die einzig betriebssichere Lösung, der Rest ist Chinapfusch.
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Power LED Treiber im Batteriebetrieb
keinen 1.2V feedback-Eingang zu haben, sondern einen mit weniger. Da gäbe es NCP3066 (0.235V), LT1073/LT1110 (0.2V, inkl. low battery), FAN5333A (0.11V), FAN5333B (0.315V), IS31LT3350 (0.1V) Die Schaltung ist immer ähnlich [pre] +---+----+--L--+-|>|-+---+ | | |2 |3 |A
Michael B. schrieb im Beitrag #5492870: > Da gäbe es NCP3066 (0.235V), LT1073/LT1110 (0.2V, inkl. low battery), > FAN5333A (0.11V), FAN5333B (0.315V), IS31LT3350 (0.1V) (Urev?) > Per PWM kann man Schaltregler ohne on/off Eingang durch Anheben von FB > (feedback) bringen
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Blinkende LED Vorwiderstand
5 | LED | +| R1 +--------+8 | | |+ | | | | | | 47uF 4-6V +--| LT1073 |---)---+ | | 1| | | | | | +--------+ | 10R | | |4 | | | +-----------+-------+---+---+ [/pre] Dimensionierung siehe Datenblatt (wenn
| |2 |3 | | +| R1 +--------+ 3LEDs | | | | | | |+ 4-6V +--| LT1073 |---+ 47uF | 1| |8 | | | +--------+ 10R | | |4 |5 | | +--------+----+-----+---+ [/pre] ) Morti A. schrieb im Beitrag #5332931: > Was aber
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Transistorschaltung mit 1,5 Volt
Ausgangskondensator-Spannung ein- und ausschalten. Dass es geht, zeigt der LM10. Bloss aus BC337 wird das eher mühsan, ein LT1073 macht es sicher einfacher. Mit dessen LowBattery detector könnte man auch die Spannungsüberwachung machen.
ungeeignet. > Es muss ein Eisenpulverkern sein, oder ein Ferritkern mit Luftspalt. Von sowas will ltSpice nix wissen, zumindest nich wenn ich "K1 L1 L2 0.99" nutze.
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weiße LED an 3.3V
Möglichkeit hat, den Strom zu regeln. Also braucht man einen step up Wandler, wei du erkannt hast. Ein LT1073 ist variabel einsetzbar, mit 0.2V am shunt kostet er nicht viel Verlust, aber der Chip ist teuer. +---+----+-L1-+-|>|-+---+ L1 = 120uH/>400mA/<0.5Ohm | | |2 |3 |A | -|>
1N4148 +| R1 +--------+8 LED | R1 = 130 Ohm | | | | | |+ 3.3V +--| LT1073 |---+ 47uF R2 = 22 Ohm für 10mA LED | | | | | | 1+--------+ R2 | | |4 |5 | | +--------+----+-----+---+ Billiger ggf. NCP3066 oder FAN5331
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Alternative zum LT1073
nur sehr begrenzt da hier mit dem LT1073 nicht viel mit Strom ist, bisher war es aber völlig OK. Den LT1073 hatte ich damals auch nur verwendet, weil ich ihn in der Schublade liegen hatte. Welchen Step-Up könnte man denn empfehlen wenn
Problem", dass ich einen Motor habe, der in der Anlage bei 12 V typisch 300 mA will, das schafft der LT1073 nicht.
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LED mit Batteriebetrieb?
einen Betriebsstrom von 20mA hat. Dann wird man einen Spannungswandler brauchen, wie MCP1643 oder LT1073, der zieht knapp 40mA und eine Mignon hat ca. 2800mA. Das reicht also für 70 Stunden.
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Buck - Boost Converter
zwischen 1.2V und 30V. Kennt jemand einen geeigneten Buck-/Boost Converter? Ich sahe bereits den LT1073CN85, https://www.mikrocontroller.net/part/LT1073 , wobei ich mir da nicht sicher bin, ob dieser als Buck-/Boost Converter oder nur entweder oder genutzt werden kann. Zudem lese ich, das er max. 400mA
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StepUp Regler mit wenig Aussenbeschaltung
Der LT1615 sieht gut aus, benötigt allerdings eine zusätzliche Diode, der LM2585 arbeitet erst ab 4v. Gruß
wäre (z.B) dein Freund: http://www.eleccircuit.com/the-most-dc-to-dc-converter-step-up-voltage-by-lt1073/ dort ist auch die xxxx-12V abgebildet. den AP3019A kann man dazu verwenden, indem man den stromsensoreingang an einem spannungsteiler legt. Aber ehrlich, dafür ist das teil nicht gebaut
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LED-Driver für weisse LED an 3V
richtig ;-) > > Nur mal aus Interesse: Warum? Preiswert ist er nicht: http://www.reichelt.de/ICs-LT-13-LT-19-/LT-1932-ES6/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=81543&GROUPID=7219&artnr=LT+1932+ES6 Dieser hingegen schon: http://www.reichelt.de/PR-4401/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=78445&artnr
data_sheets/DS6016.PDF und ist auch noch stark abhängig von der Temperatur. Teuer aber gut ist der LT1073 step up Wandler, den man wegen 0.2V Feedback-Spannug auch als effektive Stromquelle verwenden könnte.