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Taschrechner Konkret 600
Konkret 600 besorgen und den Schaltplan aufnehmen. Oder wer kann einen Wandler entwickeln. ca. 10mA/-27V aus +5V . Dank
Jürgen K. schrieb im Beitrag #8088474: > Oder wer kann einen Wandler entwickeln. ca. 10mA/-27V aus +5V . Passend zum Alter des Taschenrechners: MC34063.
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klassischer Step Up in Verbindung mit Spannungsvervielfacher dahinter - Erfahrungswerte?
Spannung ohne den Bauteilaufwand. Das geht nach der Art einer Nixie-Versorgung sogar mit einem MC34063 http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf Figure 27 Beitrag "100V und mehr mit MC34063" Beitrag "Re: Nixie-Netzteil"
Typen mit internem Schalter immer auf dessen V max begrenzt. Da bietet sich das alte Arbeitspferd MC34063 mit externem Transistor an. Dann kann man auch Spannungen über 100V generieren und braucht nicht so viele Stages, wie bei 60V. Ich wollte nach dem Urlaub, im September, sowieso bei TME bestellen
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Raspi 5 Spekulation
Regal Daran per USB eine SSD - Netzteil per USB-C Hier gilt wirklich das Sprichwort "never touch a running system" OK, ich gebe zu ich war zu faul das alles zusammen zu kleben, man hätte auch alles in irgend eine Gehäuse oder Karton stopfen können
Leistungselektronik ist heutzutage überraschend klein geworden; sowas macht man nicht mehr mit einem MC34063 und einer begehbaren Speicherdrossel ...
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Bauteil Identifizierung SO 8
Schwarmwissen. Habe hier eine Platine mit einem abgerauchten Step-Down-Regler Regler. Könnte das ein MC34063A sein?
ließe sich zumindest schon mal eine der beiden bisher genannten Möglichkeiten ausschließen da der A5973AD ein Exposed Pad hat und der MC34063A nicht.
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Transformatoren und Spulen
Definition der Induktivität können wir den Spitzenstrom am Ende des Ladezyklus ausrechnen. Nur 75 mA! Sieht nicht viel aus. Berechnen wir die gespeicherte Energie. Man kann das auch über einen anderen Ansatz berechnen. Da der Strom linear von Null bis 75 mA ansteigt, ergibt das im Mittel 37,5 mA. Bei
nicht zögern. Meine Adresse ist auf der ersten Seite. Wenn genug Fragen auftauchen, werde ich ein F.A.Q. anfügen. Siehe auch. Spule Platinen-Induktivität MC34063 Spartransformator Forumsbeitrag: Kurzschlußwindung bei Ringkernmontage vermeiden Forumsbeitrag: galvanisch getrennter DC/DC 5V/17mA mit Ethernettrafo
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SN schwingt nach
sein. Nicht so eine billige Entstördrossel von Ali. Für 3A Ausgangsstrom wäre so eine Drossel optimal. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/ringkerndrosseln_tlc_5_0a_-_100_h-105606 https://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Invertierende_Schaltungsvariante_4_mit_externem_Transistor,_Eigenkreation
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Schaltregler
zwischen 20VDC und 30VDC am Eingang und muss auf 3.3VDC > herunterregeln. Strom fliesst weniger als 100mA. Dann ist 30V (besser 40V) Spannungsfestigkeit schon mal ein Auswahlkriterium. Das können heutzutage nicht mehr alle Schaltregler. Im Prinzip ist der MC34063 dann tatsächlich ein geeigneter Kandidat
Dieter W. schrieb im Beitrag #8028435: > Die billigste Lösung dürfte ein MC34063 sein. Und den Rest der Schaltung mit µA 709 und AC 128 aufbauen? Oder doch lieber mit ECC 83? Letztere braucht aber 6,3 V Heizspannung.
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Splinter - Padauk Programmer mit CH32V003
erzeugen und war gescheitert (ohne Operationsverstärker). Dann hatte ich schlichtweg einen uralten MC34063 genommen gehabt. Ich glaube die Kombination mit Boost aus dem Controller und OP habe ich nicht versucht. Ich bin sehr gespannt, was aus deinem Projekt werden wird, wobei mein "innerer Hype" um
Praktisch wäre dann vielleicht ein Display am Programmiergerät, das Dateinamen/Größe/Prüfsumme o.ä. der übertragenen Firmwaredatei anzeigt.
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5V in 100V out
Spule mit Anzapfung ist günstiger. Das geht nach der Art einer Nixie-Versorgung sogar mit einem MC34063 http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf Figure 27 https://www.mikrocontroller.net/topic/272225 https://www.mikrocontroller.net/topic/567153#7654983 4W sind bei 5V rein aber mit
Dieter D. schrieb im Beitrag #7990315: > Beim Taktverhaeltnis von 50% werden das Peaks von 80mA auf der > 100V Seite. Das wird heftig! ;) Ohne Trafo gibt das 5% und damit 800mA, sogar etwas mehr. Das schafft ein MC34063 allerdings muss man Verluste mit einrechnen. Zudem muss man den Oszillator
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Freilaufdode
Snubber, zu langsame Diode, ungeeigneter Transistor, zu schwache Transistoransteuerung. Er hätte den MC34063 verwenden können der dafür gebaut ist oder MAX1771 https://www.mikrocontroller.net/topic/526446#6858253 macht ohne extra Schalttransistor 450V/1mA dank selbstgewickeltem Flyback-Trafo.
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CNC-Fräse Trafo defekt
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7971294: > Aus dem PS7030 stammt wohl der Trafo 24v 2A: > https://media.elv.com/file/1990_01_10_labornetzteile.pdf Da wäre ein 30V/3A Trafo drin, mit zwei weiteren Wicklungen zu je 9V/0,5A.
Beitrag #7971298: > anbei ein Bild der Unterseite der Platine. Ekelig. Ein Ausgang 18V~ mit ca. 2.5A, ein Ausgang mit bipolaren +/-irgendwas per Zweiweggleichrichtung die dann per Schaltregler MC34063 auf vermutlich 5V runtergesetzt werden. Ich würde es gegen ein 24V= Schaltnetzteil ersetzen und
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5V aus 12V für PIC16F15325
und überall. In 100% der Fälle, wo ich so einen Zigarrensteckeradapter geöffnet habe, war da ein MC34063 in der Standardbeschaltung drin. Es gab einige Exemplare, wo eine Eingangsdrossel verbaut war, aber das ist nicht der Regelfall. Der Spass war meistens, das zwar eine Sicherung mit integriert war
#7946383: > In 100% der Fälle, wo ich so einen Zigarrensteckeradapter geöffnet habe, > war da ein MC34063 in der Standardbeschaltung drin. In etwa 5% der Fälle, in denen ich da reingeschaut habe war's ein 34063. Gerne dagegen spezielle USB-Wandler, die QC und PD können und mit Spulen, Dioden und
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KiCad
KiCad Symbol Library eingeflossen: *** Weitere Aktualisierungen und Erweiterungen: Schaltregler (u.A. LM257x, LM267x, MC33063, L5973D) Der MC33063 hat gleiches Pinning und Gehäuse wie MC34063! Darum kann der in verwendet werden. Spulen (z. B. diverse Wuerth) * Drosseln (B82790 für CAN, Würth 744207)
Symbols_ICs-Opto_RevB_16Sep2013.lib KiCad Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. LWL Empfänger Toshiba TORX170 TORX173 TORX193 und TORX194 (Toslink). LWL Sender Toshiba TOTX170 TOTX173 TOTX193 und TOTX194 (Toslink). LWL
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Wie verhindern, dass DCM-Sperrwandler nicht in den CCM-Modus wechselt?
folgende Zitat zeigt > Given these characteristics of DCM mode, it is the preferred choice for a > simple, easy to design for low power > SMPS. The following is a step-by-step design guide on designing a DCM > operation Flyback converter. Ich verstehe aber nicht, wie sichergestellt wird,
Flyback-Controller-ICs eigentlich sowohl für DCM als > auch für CCM als Hauptbetriebsart einsetzbar Nein. uA78S40, MC34063, und alle kompatiblen Nachfolger wie NCP3066, NJM22360, NJM2374A können kein CCM. Daher kann es sich lohnen, nicht die billigsten zu kaufen. Man kann durch Zusatzbauteile die trotzdem
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Netzbrumm bei Differenzialprobe
Oszillogramm alle 10 msec eine einzelne Periode einer Schwingung mit ca 1KHz Frequenz. Ob das aus dem MC34063 kommt? man könnte ja mal die Diode D1 entfernen und an dem Kondensator C15 eine DC-Spannung von 30V aus einen Labornetzteil anlegen, um das auszuschließen. An der Sekundärwicklung des Trafos
Ralph B. schrieb im Beitrag #7910104: > Ob das aus dem MC34063 kommt? > man könnte ja mal die Diode D1 entfernen und an dem Kondensator C15 eine > DC-Spannung von 30V aus einen Labornetzteil anlegen, um das > auszuschließen. Mein einziges Labornetzteil
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Spannungsverstärkung
www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7/Kapitel7.html#7.1 Oder man verwendet einfch das allseits hassgeliebte MC34063: https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 mfg
Marcel V. schrieb im Beitrag #7869468: > 500 mA kommen mir für das Display ein bisschen viel vor. Das Display selber brauch nur 1,7mA bei 5V. Das Backlight braucht laut Datenblatt aber eben typisch diese 500mA bei 4V. Die resultierenden 2W teilen
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5V-12V auf ca 60-80V 50mA
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12072/ONSEMI/MC34063.html https://www.changpuak.ch/electronics/High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php PS: Oben in dem Link ist z.B. AN920/D. Strombegrenzung für die LED´s kommt noch dazu.
80V bei 50mA geht nur mit externem Transistor. Sonst ist er MC34064 schon sehr an der Grenze oder er regelt runter. Bei 80V DC sollte man aber auch an Berührungsschutz denken. Gleichspannung ist eine fiese Sache
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Energieverbraucher im Haus ermitteln - wie am besten vorgehen?
Harald A. schrieb im Beitrag #7845529: > 4MWh/a Diese Rechnung möchte ich nicht zahlen. War bestimmt 5-stellig oder sogar 6-stellig (vor dem Komma).
Akku hat nur 12V also musste ein kleiner Boostkonverter gefrickelt werden. Läuft momentan mit einem MC34063 und begnügt sich mit 45mA. Es ist natürlich nicht strahlend hell, aber ganz angenehm. Wenn ich mit dem Rad ankomme gibt es orientierung. Auch beim rauchen (jaja, ist doof, sollte mal aufhören)
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Trafo in Flyback/Sperrwandler fiept
war doch nicht immer schon da. Es wird wohl der Trafo sein. Ich hatte mal ein Booster mit einem MC34063A gebaut. Der hat auch im Leerlauf gefiebt. Ich hatte dann im Feedback mit einem kleinen 4,7 nF Kondensator störende Spitzen beseitigen können. Das Fiepen trat dann nicht mehr auf. Aber Dell wird sicher nicht einen MC34063A einsetzen. Der Regler ist eher primitiver Art. mfg Klaus
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Konstantstromquelle
. einen gewissen Überlastschutz für den MC34063 darstellt. Rsc = 0.3/I_max, wobei I_max der maximale Pulsstrom ist und dieser kleiner 1.5A sein muss, weil der IC nicht mehr hergibt. In den meisten Anwendungen nimmt man hier 0,22Ω oder mehr. Das
auf Schaltregler-Basis NATIONAL Application Note 1392: LM3485 LED Demo Board Howland Current Source "A Comprehensive Study of the Howland Current Pump", Application Note von National Semiconductior, engl. MC34063A Design Tool (engl.) Datenblatt des MC34063 bei ON Semi Konstantstromquelle fuer Power LED
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Buck Controller mit einstellbarem maximalen Eingangsstrom
schau Dir mal den MC34063 an, ein Fossil - das allerdings nicht leicht zu bändigen ist
Mark S. schrieb im Beitrag #7824303: > schau Dir mal den MC34063 an, ein Fossil - das allerdings nicht leicht > zu bändigen ist Naja, so schlimm ist der nicht mit seiner gemächlichen Schaltfrequenz. Aber es geht m.E. aus dem Datenblatt nicht hervor, was passiert
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16f18313 mit k150 progrmieren
Schaltplan nicht. Die Linearregler sind nirgends zu sehen, dafür gibt es einen DIL-8 mit der Aufschrift 34063API. Das könnte dem Schaltregler MC34063 entsprechen, da sitzt die Drossel und eine Diode daneben. https://www.ti.com/product/MC34063A https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf
mir dass hier angeschaut PIC MCU entwicklung Mini System PIC Development Board + Microchip PIC16F877A + USB Kabel Gruß Matthias
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Wie lange hält 12 V Lithium-Akku (3600 mAh).
während der Entladung eine gleichmässige Helligkeit zu bekommen. Ein step up Stromschaltregler, z.B. MC34063 oder TS19371, ist sinnvoller wenn alle 10 LED zugleich leuchten sollen und nicht einzeln schaltbar sein müssen.
Wissenstand zum Nutzen eines 7805-Spannungsreglers nicht schnell mal einen DCDC-Wandler mit einem MC34063 ohne Probleme aufbaut. Aber so ein direktes Schaltwandler-Replacement für den 7805 würde er hinbekommen. Vorbehaltlich besserer Lösungen mir einem fertigen Modul.
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Was verwendet ihr zum Z-Dioden testen?
erzeugt. Diese steuert eine Konstantstromquelle die an einer Betriebsspannung von 30V hängt (mittels MC34063 realisiert). Spannung wird gemessen und über UART gesendet. Weil ich ein "fauler Hund" bin, habe ich dafür keine Menüführung mit Display gemacht, sondern das ganze nur über UART betrieben. Hier
Z-Dioden haben unterschiedliche Messströme je nach Spannung, Kleinleistung meist [pre] bis 24V: 5mA bis 75V: 2mA bis 330V 1mA [/pre] Grössere Z-Dioden werden auch gern bei 1/10 Nennleistung gemessen, da können schon 2.5W zusammen kommen. Kleinere bei 50uA oder 250uA. Ein Kamera-Blitzlicht wird
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MC34064 - LTspice-Modell
versucht, das hier bei Mouser verlinkt ist: https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/MC33063ADRJR?qs=sGAEpiMZZMvAX9OfPh%252B2NXrkXW%2FsZtHePFeX%2F%252B3aD6g%3D Da erhalte ich eine Fehlermeldung mit > Questionable use of curly braces in "b§e_abmgate yint 0 v={if(v(a)>{{vthresh}},{{vss
Terence S. schrieb im Beitrag #7802070: > MC34063_invers.zip > Ich versuche eine Schaltung mit dem MC33064 / MC34064 Was nun 34063 oder 34064 ? Sehr unterschiedliche ICs.
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Effizienter Aufwärtswandler 5V > -30V (DC)
Hallo Leute, Ich suche einen hocheffizienten Aufwärtswandler, der aus 4-5V am Eingang -30V(ca.1mA) erzeugen kann. Momentan nutze ich einen MC34063AL (invertierende Schaltung aus dem Datenblatt). Der Wandler benötigt leider 90mA, wahrscheinlich könnte er aber auch viel mehr Strom liefern, als
#7795900: > Ich suche einen hocheffizienten Aufwärtswandler, der aus 4-5V am Eingang > -30V(ca.1mA) erzeugen kann. > Momentan nutze ich einen MC34063AL (invertierende Schaltung aus > dem Datenblatt). Der Wandler benötigt leider 90mA ... Dem TO geht es um die Versorgung eines (kleinen) VFD. Siehe
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StepUpwandler IC
. Anbei ein Photo für 9V Block in 400V/1mA mit MC34063 mit 1:20 Übersetzungstrafo.
Proz die meiste Zeit schläft, ist die Stromaufnahme sehr gering. Die Originalschaltung kann 400V / 80µA.
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LED-Uhr mit Attiny26
Also es ist fast wie verflucht. Hab nochmal eine negative Versorgung mit MC34063 (-23V bei 5V/90mA) aufgebaut. Läuft gut, stabile -23V. Ich habe alle Vccs und GNDs miteinander verbunden, trotzdem leuchtet kein einziges Segment. Kein Witz.🙂 Bei „getrennter Versorgung“
zu GND wie im Anhang zu sehen eingebaut. Leider steigt der Stromverbrauch dadurch von 100 auf 200mA. Inwieweit kann man das optimieren? Kann hier einer die Zusammenhänge, bzw. warum diese Maßnahme nötig war erklären? Wahrscheinlich geht durch die Kombination von LM9022 und externen -20V vom MC34063
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EasyPDKProgrammer - Clone für Padauk MCUs
Schaltregler MT3608 durch den ollen, aber für mich handhabbaren und vor allen Dingen vorhandenen Schaltregler MC34063 ersetzt - 3,3V Regler RT9193-33 durch AMS1117-3.3 ersetzt - negative Hilfsspannung für OP wird nicht benötigt und wird ersatzlos gestrichen. Pin 4 des LM358 liegt auf GND - als Aktivitäts-LED
MT3608 durch den ollen, aber für mich handhabbaren und vor > allen Dingen vorhandenen Schaltregler MC34063 ersetzt Man hätte Rsc nutzen dürfen damit bei Uberlast (jedes mal beim Einschalten wenn der Ausgangselko noch nicht geladen ist) die 1.5A nicht überschritten werden - die sowieso aus USB nicht
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Stepdown Regler Regelbar
die Reglerschaltung Regler: MC34063 U In: 28V DC U Out: 3 – 12V Regelbar I Out: 1,5 – 2A
auch von alten Mainboards bergen. Das oft zu findende gelb/weiße Material (Amidon #26) reicht für den MC34063 allemal.
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Empfehlung Step Down Converter IC
Den steinalten Klassiker MC34063A gibts im bastelfreundlichen DIP-8. https://www.mouser.de/datasheet/2/389/mc34063ab-1849936.pdf Der kann 1.5A schalten, kommt mit Eingangsspannungen zwischen 3 und 40 V zurecht, und kann Ausgangsspannungen
Valentin H. schrieb im Beitrag #7760932: > Für mich scheint der MC34063A aktuell am besten geeignet zu sein. Du wolltest doch auch Platz sparen? Der MC34063 braucht von allen wahrscheinlich am meisten Bauteile für die externe Beschaltung. Ein Grund warum ich den
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Bauteil Typ für ein USB-Dock WLX892U2IS
Beschriftungsreste noch besser erkennbar machen. Ein sehr weit verbreiteter Kandidat könnte der MC34063 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf) sein, Du könntest ja mal die Beschaltung auf Deiner Platine damit vergleichen, hier insbesondere die Stellen, an denen die Speicherdrossel und die
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StepUp Regler MC34063 steuern
Hallo ich betreibe in einer Schaltung einen MC34063, damit wird aus 3.3V ca 10V gemacht, um die LED-Hintergrund-Beleuchtung von einem kleinen LCD Panel zu betreiben. Die Schaltung an sich funktioniert, aber der BSS123, der von einem ATmega gesteuert
PMOS die Plusleitung. Glücklicherweise braucht man gar keinen MOSFET wenn man nicht auf unter 1uA abschalten muss. Man kann einfach den MC34063 lahmlegen, in dem man ihm vorgaukelt, die Ausgangsspannung wäre ausreichend, in dem man über 1.25V an CII anlegt. z.B über eine 1N4148 Diode vom ATmega
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Elektronische Strombegrenzung für LED
step down 2.5-6V 1A 0.1V fb interne Diode SOT23-5 EC4304A/B/C hysteretic step down 7-40V 1/1.2/1.5A mit 0.1V high side shunt, externe Diode, SOT23-5/SOT89-5/DFN8/SOP8 G5719 step down 2.5-6V bis 2A mit 0.6V fb SOT23-
MP24895A step down 6-36V bis 1A mit 0.1V fb TSOT23-5 externe Diode NCP3066 in step down 3-40V bis 1.5A mit 0.235V fb externe Diode ähnlich MC34063 PAM2861 step down 6-40V 1A 0.1V fb high side externe Diode
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-15V aus 24V?
OpAmp versorgen. Der mag keine Störungen im Kilohertzbereich wie ihn diese Sperrwandler oder ein MC34063 erzeugen. Der will lieber 80kHz oder mehr damit Störungen nicht mehr im Verstärkungsbereich liegen und auch durch kleine Kondensatoren bzw. CLC Filter wirksam bekämpft werden können.
versorgen. > > Der mag keine Störungen im Kilohertzbereich wie ihn diese Sperrwandler > oder ein MC34063 erzeugen. Der will lieber 80kHz oder mehr damit > Störungen nicht mehr im Verstärkungsbereich liegen und auch durch kleine > Kondensatoren bzw. CLC Filter wirksam bekämpft werden können. Das
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Spule
die Sättigung geht. Dies führt nur zu unnötigen Verlusten und sollte daher vermieden werden. Für den MC34063 heißt das konkret, dass der Strombegrenzungswiderstand Rsc auf einen Wert unterhalb des Sättigungsstromes dimensioniert werden muss! Da die Induktivität einer Spule in der Sättigung minimal ist,
Formeln ausrechnen, welche equivalent sind. Links. Transformatoren und Spulen Platinen-Induktivität MC34063 Exceltabelle zur Drosselberechnung Forumsbeitrag: Grundlagenfrage zu Speicherspulen - Luftspalt Forumsbeitrag: Drossel für 200A/100Hz-Schweißgerät Forumsbeitrag: Energie einer Spule zurückgewinnen
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Fragen zu Transistoren und Trafo eines alten Schaltplanes
wäre ein geregelter step up DC/DC Wandler https://www.ebay.de/itm/296309513037 oder Selbstbau mit MC34063 ? Die eigentliche Schaltung würde ich in LTSpice simulieren, und dann simuliert umbauen. Ich bin davon überzeugt, dass auf Grund der heute höheren Stromverstärkung man diese Darlingtonpaare jeweils
wäre ein geregelter step up DC/DC Wandler > https://www.ebay.de/itm/296309513037 oder Selbstbau mit MC34063 ? > > Die eigentliche Schaltung würde ich in LTSpice simulieren, und dann > simuliert umbauen. Wenn man kein Original als Referenz zur Ermittlung des Betriebsverhalten hat ist Simulation
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DC/Dc Wandler selber bauen
H. H. schrieb im Beitrag #7655346: > Billiger kannst es es niemals fertigen. Na ja, MC34063, 330uH/1.5A https://www.distrelec.de/de/induktivitaet-smd-330uh-5a-2mhz-430mohm-wuerth-elektronik-7447709331/p/30189224 ärgerlich teuer aber ich gab auf die Schnelle nichts billigeres gefunden vielleicht
schrieb im Beitrag #7655422: > H. H. schrieb: >> Billiger kannst es es niemals fertigen. > Na ja, MC34063, 330uH/1.5A ... geht schon. In einer Stückzahl von 1? Von einem absoluten Anfänger? Und kleiner als die optimierten Fertigbauteile? Träumen jetzt alle?
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Nixie-Netzteil
schrieb im Beitrag #7654887: > Bin mir unsicher, was passiert, wenn HV_DISABLE auf HIGH liegt. Der MC34063 ist aus, taktet nicht. Aber von 12 auf 170 ist 1:14, der MC34063 taktet maximal 1:6. https://www.changpuak.ch/electronics/High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php
im Beitrag #7654887: >> Bin mir unsicher, was passiert, wenn HV_DISABLE auf HIGH liegt. > > Der MC34063 ist aus, taktet nicht. > > > Aber von 12 auf 170 ist 1:14, der MC34063 taktet maximal 1:6. > > https://www.changpuak.ch/electronics/High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php Heißt das, mit
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Abwärtswandler mit Z-Diode regeln
Als integrierter hysteresewandler mit extrem weiter Verbreitung, unzähligen Erklärungen, wäre da der MC34063: https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 Das sind so die ältesten, primitivsten, am einfachsten zu verstehenden ICs mit erschöpfender Literatur breit gestreut im Netz, unzähligen Herstellern
, lesen, verstehen, Berechnungen durchführen die dort beschrieben sind, in LTspice nachbauen. Den MC34063 und vieles andere mehr gibts hier: https://ltwiki.org/index.php?title=Components_Library_and_Circuits Wichtig für jetzt und alle Zeit: Schau Dir Simulationen richtig an! Simulationen brennen
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Wer hat was
Erfurt/Schwansee 99195 auch alles moegliche in SMD und DIP: reichlich (jeweils mehrere) AVRs: ATmega8(A), ATmega328p, ATmega644(p), ATmega1284(p), ATmega128, ATmega2560, ATmega32u4, ATXmega128A3U, ATXmega256A3U, ATXmega384C3, ATXmega256D3, ATXmega384D3 und IC-Sockel; LEDS insbesondere auch RGB klar und
HER107); Songle Relais 5V, 12V 24V; Feinsicherungen (und Halter), Lastwiderstaende, HV Regler VIPer12a, LNK304; RM6203; Schaltwandler MC34063, LM2596, Hocheffizienz: LTC1148, MAX1795, HT7750A, HT7733, HT7730 , Praezisionsshuntwiderstaende, verschiedenste Batterien u. Akkus, Batteriefaecher (2xAA, 3xAA
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-28V Bias Spannung für Photomultiplier
Brust ins Auge. Nimm einen invertierenden Schaltregler, und für deine Anwendung tut es git ein MC34063. Gutmutig beherrschbar, billig und spannungsfest genug, leicht beschaffbar.
Beitrag #7633606: > Nimm einen invertierenden Schaltregler, und für deine Anwendung tut es > git ein MC34063. Braucht der eine Mindestlast am Ausgang?
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SMD power induktivität auf grafikkarten überbrücken ? Gesperrt
ja eindeutig auf den Spulen. Schaltregler mit 150mH, 220mH hat man vielleicht vor 10 Jahren mit dem MC34063 gebaut aber sicher nicht im Wandler für s eine GPU. Bei einer GPU (wie auch einer CPU) muss der Schaltregler Lastwechsel innerhalb von wenigen Millsekunden ausgleichen können, das kannst Du mit
den Zahlenwerten. > Schaltregler mit 150mH, 220mH hat man vielleicht vor 10 > Jahren mit dem MC34063 gebaut aber sicher nicht im Wandler für s eine > GPU. Vor 10 Jahren hätte man eher 150/220 µH und nicht mH verwendet. 150/220 mH wären schon eher für Netzfilter in Röhrenverstärkern geeignet
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Versorgung aus einer Zelle
richtige Spule verwendet wird I (MAX1674) MAX1759 noch ein Hochfrequenz-Teil MAX1722 MAX1724 bis 150 mA MCP1640 ab 0.35V bei 0.65V startup, einfache Beschaltung, regelbare Ausgangsspannung, bis 350 mA, 19µA quiescent current, nur kleine Induktivität (4,7µH) nötig C, R PR4401 PR4402 22 und 44 mA, benötigen
does not require an external Schottky diode. TPS6030x, TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621 MC34063 (ungeeignet, läuft erst ab 3V) R, I ATtiny43U AVR-Microcontroller, der einen Boost-Converter eingebaut hat und damit eine Batterie bis auf 0.7V aussaugen kann. NCP1400A Startup 0.8V /
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Sony Discman 2SB1308 Vergleichstyp
sich da ausgedacht hat und die art wie die gezeichnet wurde ist auch nicht sehr hilfreich. Der MC34063 ist ja ein Schaltregler und da der einen externen Transistor hat wird der wohl die Hauptstromversorgung fuer das ganze Geraet sein. Von daher kann es sein das es irgendwo einen Kurzschluss gibt
Peter D. schrieb im Beitrag #7591518: > Er muß 3A > DC bzw. 5A Puls abkönnen. In dieser Schaltung nicht.