MP2307 3A, 23V, 340KHz Synchronous Rectified Step-Down Converter The Future of Analog IC Technology DESCRIPTION FEATURES The MP2307 is a monolithic synchronous buck • 3A Continuous Output Current regulator. The device
to 15Ves transient response and cycle-by-cycle currentast Programmable Soft-Start limit. Fixed 340kHz FrequencycOutputCapacitors at turn-on, and in shutdown mode the supplyrrent Input Under Voltage Lockout Protection This device, available in an 8-pin SOIC 8–Pin SOIC S 6 minimal external components.pact
MP2307 3A, 23V, 340KHz Synchronous Rectified Step-Down Converter The Future of Analog IC Technology DESCRIPTION FEATURES The MP2307 is a monolithic synchronous buck • 3A Continuous Output Current regulator. The device
MP2307 3A, 23V, 340KHz Synchronous Rectified Step-Down Converter The Future of Analog IC Technology DESCRIPTION FEATURES The MP2307 is a monolithic synchronous buck • 3A Continuous Output Current regulator. The device
MBRS340 von https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/mbrs340t3-d.pdf
Thomas R. schrieb im Beitrag #7225212: > SK510 Michael B. schrieb im Beitrag #7225219: > MBRS340 von > https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/mbrs340t3-d.pdf Also nur 3A/40V statt 5A/100V.
Start-Up Voltage Shutdown Thresholds vs Temperature vs Input Voltage IC Enable Delay vs Input Voltage 340 120 1000 900 320 IC ENABLE V 800 ) m 100 m300 E 700 ) ( A ( G280 L 600 IC DISABLE E T V 500 I 80 O D Y T260 O 400 L U S D I240 E 300 H 60 T 200 220 100 200 0 40 –45 –30 –15 0 15 30 45 60 75 90 1.25
Auch solltest du deinen Dioden D1 und D2 noch reale Modelle spendieren. Ich habe für D1 eine MBRS340 und für D2 eine 1N4148 genommen. Außerdem beginnt die Schaltung zu schwingen, wenn man anstelle eines Kopplungsfaktors von 1 einen Wert von 0,99 nimmt. Dann bekommt man einen 500Hz Ripple mit
zumindest im DB von IR. Sagt auch deren Name schon: 0520 steht für 0.5A / 20V. Ich hätte eine MBRS340 (3A/40V) oder eine PMEG3050 (3A/50V) verwendet. Beide liegen bei 0.5A unter 300mV @ 25°C typisch.
was ich nicht glaube, aber auch mangels Hardware nicht widerlegen kann. Die eine Diode könnte eine MBRS340 sein, die kann 3A und bleibt bei dem Strom einer Spur-Z-Lok sicher unterhalb von 500mV. Und, hier geht es auch nicht um die Gleisbesetztmeldung. Nicht mal um irgendwelche Kontaktgleisalternativen
-.0693 SK34A SMA 40 V / 3 A -.45 -.225 -.167 -.1240 SK36A SMA 60 V / 3 A -.32 -.152 -.113 -.0835 MBRS120T3SMD SMB 20 V / 1 A -.23 -.114 -.084 -.0624 MBRS130T3SMD SMB 30 V / 1 A -.25 -.125 -.093 -.0686 MBRS140T3SMD SMB 40 V / 1 A -.26 -.128 -.095 -.0699 MBRS1100T3SMD SMB 100 V / 1 A -.33 -.165 -.123 -.0906 MBRS340T3SMD SMC 40 V / 3 A -.38 -.209 -.153 -.1113 MBRS360T3SMD SMC 60 V / 3 A -.40 -.197 -.146 -.1083 SMD - Kapazitätsdioden Planar - Abstimmdioden für UHF Gehäuse SOT 23 Grenzdaten 30 Volt / 20 mA Typ
mehr machen als einen Temperatursensor auszulesen und den digitalen Wert dann per UART an einen CH340G weiterzureichen der dann als serielle Schnittstelle am PC auftaucht. Somit kann man die Temperatur dann auf einer Kommandozeile anschauen. Ich schätze mal recht viel mehr als 200mA wird die gesamte
feststellt, welche der beiden Spannungen größer ist bzw. ob nur eine da ist oder beide. Nimm zwei MBRS140 Dioden und verzichte auf die 300mV Spannung. 60mW Verlustleistung sind doch zu verschmerzen. Eine aktive Schaltung arbeitet auch nicht leistungslos.
a r D u a r S / c e s l i A a o m A B C E J5 1 2 3 Transistor F1 3A D1 R7 D5 C5 1 J6 J3 1N4148 68 MBRS340 22uF 2 DC_IN DC_OUT 1 D2 2 1N4148 3 Q1 2 BC557 1 R3 10k R12 10k GND B B C1 R8 R13 10n 1k 1k5 Voltage 3 Current 2 1 10k C2 GND R14 10p R9 1k C4 FEEDBACK 3n2 J4 GND U1B U1A LM324 J1 D3 R11 SET LM324
3 4 5 6 r t r e e ti a o m B C E J5 1 2 3 Transistor F1 3A A A D1 R7 R12 D5 C5 1 J3 1N4148 68 10k MBRS340 22uF 2 J6 DC_IN DC_OUT 1 D2 2 1N4148 R13 3 Q1 1k5 2 BC557 1 R3 GND 10k GND C1 R8 10n 1k 3 Voltage 2 Current 10k C2 1 R14 R9 B 10p 1k C4 B FEEDBACK 2n2 J4 GND U1B LM324 J1 U1A D3 R11 LM324 5 1 SET
Dioden. (Siehe roter Stromverlauf) Edit: Ich habe übrigens die Bootstrapdiode mal gegen die MBRS340 getauscht. Die Diode, welche vorher benutzt wurde, hätte die hohen Ströme gar nicht ausgehalten. (Siehe den grünen Stromverlauf) Vielen Dank noch mal! Viele Grüße Philipp
/O Standard Unit Min Max Min Max Min Max SSTL-2 class II –278 — –320 — –362 ps LVDS –261 — –301 — –340 ps Table 4–41. Cyclone I/O Standard Row Pin Input Delay Adders -6 Speed Grade -7 Speed Grade -8 Speed Grade I/O Standard Unit Min Max Min Max Min Max LVCMOS — 0 — 0 — 0 ps 3.3-V LVTTL — 0 — 0 — 0 ps
0.63 @ 16 16 45 rei,csd 0.43 a d g MBR745 Schottky TO-220AC 0.625 @ 7.5 7.5 45 rei,csd 0.38 a d g MBRS1100 Schottky SMB 0.75 @ 1 1 100 rei 0.17 a d g MBRS120 Schottky SMB 0.6 @ 1 1 20 rei 0.14 a d g MBRS140 Schottky SMB 0.6 @ 1 1 40 rei,csd 0.12 a d g MBRS240 Schottky SMB 0.43 @ 2 2 40 rei,csd 0.22 a d g MBRS320 Schottky SMC 0.5 @ 3 3 20 rei 0.32 a d g MBRS340 Schottky SMC 0.525 @ 3 3 40 rei 0.22 a d g MBRS360 Schottky SMC 0.74 @ 3 3 60 rei,csd 0.23 a d g SB140 Schottky DO-41 0.5 @ 1 1 40 rei,csd 0.13 a
current will be the same as the load current: 1 A. An in the capacitor is about 1 A. The rating of the MBRS340 has 3-A capability and a breakdown capacitor is just under 400 mAat 105°C.Although voltage of 40 V. dissipation is low, about 140 mW, a more robust The inductor is a Pulse P1169.273NL. This solution
Spannungsabfall von ca. 0.5V, reduziert also die 5.1V um diesen Betrag. Bei Reichelt gibt es z.B die MBRS340 für gerade mal 20ct. Es geht natürlich auch mit einem Widerstand, alledings sind 3R viel zu viel. 0.22R ... 0.47R wären richtiger. Bei 1A sind jede 0.1R 100mV Spannungsabfall. Deine 3R sorgten also
verschiedene Quarze - ca. 100 Temperatursensoren NTC 100kOhm vom Reel vorkonfektioniert - Dioden vom Reel MBRS130LT3G - Würth Speicherdrosseln 7447789233 - VDRs sowohl SMD als auch THT --> CU4032K300G2 und CNR-20D621K - Widerstände - Pack mit 500 Standarddrucktastern - Beutel mit Tastern gewinkelt - Zwei
B34 ist eine MBR340 http://www.ebay.de/itm/10x-Motorola-MBR340-B34-Schottky-Diode-Gleichrichterdiode-SMD-/152264105725 1LB3 könnte eine HB11LB3 sein wenn du wenigstens sagen würdest welches Gehäuse: http://www.datasheetq.com
with a margin of safety on the volt- age rating one of five diodes can be used: SK34 30BQ040 30WQ04F MBRS340 MBRD340 Step 7: A 0.01µF capacitor will be used for Cboost. 13 www.national.com 7 6 2 Application Hints (Continued) M L INDUCTOR VALUE SELECTION GUIDES (For Continuous Mode Operation) DS101301-21
+ IC2 V AP5100 6 MKDSN1,5/2-5,08 1 2 X1-1 D1 5 1 C 2 L1 3V1 VIN BST MBRS340T3 0 R 6 LQH44PN4R7MP0 +3V3 X1-2 1 SW MKDSN1,5/2-5,08 N R7 4 EN GFB 3 3 47k 5 8 +C17 C18 2 T C20 C21 C22 1 R 0 p 9 100u/25V 100n/50V 2 k 9 0 1 22u/6V3 22u/6V3 22u/6V3 S 1 R 1 C 1 D R D B L M GND GND
Kann das sein? > > Das kann schon sein, da kein Schwein weiss welche MOSFETs. Vormals: MBRS340T3G Jetzt: IRF6718L2PBF > Martin Schwaikert schrieb: >> Koppel-C für einen Sepic Wandler. >> Schaltfrequenz sind ca. 200kHz, die Spitzenbelastung liegt bei 11,4A > > Tja das ist halt
Martin Schwaikert schrieb im Beitrag #4009624: > Vormals: > MBRS340T3G > Jetzt: > IRF6718L2PBF Das eine ist eine Diode, das andere ein Transistor, na ich weiss ja nicht. Der IRF6718L2PBF hat 10nF Eingangskapazität, das ist ein ganz schöner Hammer.
PIL801PIL80102 12 0.975V 7.6067V so TP6 voltage is 0V. Interessting that the active balun was 1 1 1 1 MBRS340 L8010 +5V 14 1.125V 8.7767V introduced in SA430 flyer but functionality removed or not T1 P01 T1 P0 COTP COU 15 1.200V 9.3617V (really) implemented in final product. The good thins is, ~23V PIU501SW
also z.B. B560C. Kann allerdings thermisch schon eng werden. Bis 3A habe ich daher Dioden da (MBRS340, B360B), darüber simuliere ich das ganze und bestelle dann was angepasstes. Denn bei den Strömen wirds dann schon schnell heiß wenn die Parameter nicht passen. Und die hängen ja alle voneinander
z.B. B560C. Kann allerdings thermisch > schon eng werden. > > Bis 3A habe ich daher Dioden da (MBRS340, B360B), darüber simuliere ich > das ganze und bestelle dann was angepasstes. Denn bei den Strömen wirds > dann schon schnell heiß wenn die Parameter nicht passen. Und die hängen > ja alle
also parallel zur Spannungsquelle), so dass sie bei Verpolung leitet. Als Diode habe ich mir die MBRS340 mit einer Reverse Voltage von 40V und 4A rausgesucht (SMD). Dies sollte bei 1A vom Netzteil ausreichend sein. Meine Frage richtet sich nun wiederum nach der SIcherung. Es sollte keine selbstheilende
welche SMD-Dioden gleiche DIL gehäuse ist gut. Du meinst wohl "bedrahtet". Als SMD gibts da zB MBRS340. > Kann C (speziell der Tantal und die Spule) günstiger realisiert werden? Nimm Dir die Datenblätter und such bei den üblichen Versendern nach ähnlichen Produkten. fchk
ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/SS34/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fCJFZUIIOyzj6O9aShKlA3g%3d) B340 (nur von DiodeInc 80Cent http://de.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Inc/B340A-13-F/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fLDoMakfJd%2f0jr6cVnY7CxE%3d) MBRB2535CTLT4 (nur von ON 1,76€ http://de.mouser.com/ProductDetail
einsetzen würde. Sie befindet sich in einem IC Gehäuse. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRS340T3-D.PDF Jetzt stellt sich mir die Frage welcher Anschluss denn nun die Anode und welcher die Kathode ist. Hat dieser Halbkreis auf dem IC damit was zu tun ? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Schluss gekommen doch lieber auf die in der Simulation effizientere und auch offenbar häufiger verbaute MBRS340 zu setzen. Die Simulation war also ein erfolg auch wenn ich nicht ernsthaft verstehe warum das Ergebnis so ausgefallen ist. Die 15MQ040N hat laut Datenblatt die kleinere Kapazität würde ich behaupten