-
Thread
LTC3890 Synchron
die Antwort Das ist was das Datenblatt sagt PolyPhase Applications (CLKOUT and PHASMD Pins) The LTC3890 features two pins (CLKOUT and PHASMD) that allow other controller ICs to be daisy-chained with the LTC3890 in PolyPhase applications. The clock output signal on the CLKOUT pin can be used to
-
Thread
LTC3890 current controller
brauche, kann jemand mir erklären, wie ich das Modul auf Stromregelung umstellen kann? oder kann LTC3890 Strom regeln? laut meiner Simulation das Modul ist auf Spannung geregelt. Das heißt sobald ich den Lastwiderstand ändere, den Strom ändern automatisch. Ich möchte das Modul auf Strom regeln nicht
brauche, kann jemand mir erklären, wie ich das Modul auf > Stromregelung umstellen kann? > oder kann LTC3890 Strom regeln? > laut meiner Simulation das Modul ist auf Spannung geregelt. Das heißt > sobald ich den Lastwiderstand ändere, den Strom ändern automatisch. Ich > möchte das Modul auf Strom regeln
-
Thread
DC/DC Wandler wandelt nur einen Teil der Akkus der Reihenschaltung. Ist das Möglich?
> wie Sand am Meer... Da haste aber nicht viel gesucht... http://www.linear.com/product/LTC3858-1 Von dem kannste auch mehrere parallel schalten (Siehe Refferenz Design DC1510A-A mit 4 Phasen) oder der Hoch-Voltage Variante (pinkompatibel): http://www.linear.com/product/LTC3890-1
Nochwas: ich verwende in meiner *HighPower LiPoly SmartBattery* den LTC3890-1 um aus 35-52V (12-Zellen LiPoly Spannung) die 24V zu machen und das bei *MINDESTENS* 40A. Die 24V Ausgang werden durch einen CAN-Controller +/-5% gesteuert. Grüße Michelle
-
Thread
14 Zellen LiPo vermessen
LTC3890-1 (4 Stück parallel) dazu noch passende I²C Sink-Source DACs welche vom CAN-Controller gesteuert werden. Als Option eine Epson SPI-TFT-Controller mit 3"2 Touchscreen um eine direkte Statusanzeige
werden) 1x Leistungs-FET zum Freischalten des Packs > > Zum Laden von 24V aus verwende ich den LTC3862 (6 Stück parallel) und um > wieder auf 24V runterzukommen den LTC3890-1 (4 Stück parallel) dazu noch > passende I²C Sink-Source DACs welche vom CAN-Controller gesteuert > werden. > > Als Option
-
Thread
9-26V -> 6V/20A Buck-Regulator mit welchem IC?
Semiconductor: LM5116 TSSOP 20 EXP PAD LM5118 TSSOP 20 EXP PAD Linear Technology LTC3850-1 Narrow SSOP Packages LTC3851-1 Thermally Enhanced 16-Lead MSOP LTC3857-1 Narrow SSOP Packages LTC3890-1 Narrow SSOP Package Also alles Chips, die selbst ein Hobby-Elektroniker
-
Thread
True-RMS vs. RMS?
Du kannst dir ach mal das Datenblatt des LTC1968 ab Seite 7 angucken. Dort gibt es einige Beispiele von Signalformen und deren Fehler, die entstehen, wenn das Signal nur Gleichgerichtet, gemittelt und dann normiert wird, also so, wie viele RMS
MaWin schrieb im Beitrag #2407226: > VC840: 50-400Hz > M3890DT 40-500HZ > M3860M: 40Hz-10kHz > M4660: 40-1kHz > VC608: 50Hz-20kHz > APP107: 40Hz-100kHz > VC607: 0.1Hz-400kHz > VC609: 45-450Hz Ist das die Abtastfrequenz, sprich muss man noch durch 2 teilen
-
Thread
Durchflusswandler (Halbbrücke)
Welchen IC Empehlt Ihr wenn ich aus 48V 12V machen will bei Ia=13A (~150W)? ich habe zum Beispiel den LTC3891 rausgesucht, der schon gute Eckdaten aufweist. Nur: Eine weitere Frage, die mir unter den Fingernägeln brennt: Wenn es um die Beschaltungsbauelemente geht, die sich an den Pins des ICs befinden
Danke Klara. Ich bin schon etwas durchgestiegen. Zumindest für den LTC3890 sind detailierte Berechnungsformeln drin. Anyway. Das TI ist sehr informell.
-
Thread
Induktivität bei Step Down wird im Leerlauf warm
Der Regler ist übrigens ein LTC3890-1
-
Thread
Riesiege Lithium Akkus laden?
Laden mit bis zu 0,25C (17,5A bzw. 35A) tue ich übrigends mit einem MultiPhase Boost-Converter LTC3862 (6 Stück parallel) und runter convertieren auf die 24V mit 40A bzw. 80A mit einem LTC3890 (4 Stück parallel = abgewandeltes RefDesign DC1510A-A) Grüße Michelle