duty cycle Limit beim MC34063A

Feb 10, 2005 10 Replies

Hi Leute, ich habe hier einen MC34063, der will einfach nicht über 75% duty cycle laufen. Im Datenblatt finde ich dazu nichts, kann der nicht mehr oder an was liegt das? Ich wollte mit dem Teil eine Konstantstromquelle für 2 LEDs machen.



Eingangsspannung 12-16V (KFZ) Ausgang: 350mA bei ca. 8V



Ich hatte das auch schon mit dem LT1776 probiert, der kann maximal 90%, was auch zu wenig ist. Ich brauche noch 1,25V am Sense-Widerstand und verliere noch etwas am Switch, so dass ich bei 12V keine 8V mehr schaffe.



Welches (beschaffbare) IC würder ihr vorschlagen?



Gruß Michael


"Michael Rübig" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@individual.net...

Vorwiderstand nehmen ? Hat in der Anwendung offenbar nicht weniger Verluste als der MC34063, zu dem in der de.sci.electronics FAQ:

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steht, das er sich nicht so besonders zum Runterregeln bei kleiner Spannungsdifferenz eignet.

Ein LT1074 geht mit duty-cycle auf 96%, also fast immer an, ein LT1376 auf 82%, also etwas Strom sparend, aber mit 0.5MHz nicht direkt hobbytauglich.

Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/ Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask. Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.

Hi,

Naja, 12-16V Eingangsspannung und Vorwiderstand macht doch schon deutliche Helligkeitsunterschiede. Aber mit dem Wirkungsgrad haste auch fast recht.

Was da so alles drinsteht ...

Jo, geht zumindest schonmal in der Sim, nur die 2,1V am Sense-Widerstand stören ein bißchen.

Naja, 82% Duty-Cycle ist wohl auch noch zu wenig.

Gruß Michael

MaWin schrieb:

Laut Simulation geht das Ding erst bei 13,5V bei 8,2V-Z-Diode und 5,6Ohm Sensewiderstand als Last. Spule: 100µH

8,5V (Dioden) + 2,2V (Sense) = 10,7V Ausgangsspannung.

Eingangsspannung:

12V - 1,4V (Switch-Los= = 10,6V 10,6V * 0,9(duty-cycle) = 9,54V

Im Datenblatt ist der duty-cycle nur mit 85%(min) bis 90%(typ) angegeben. Also auch nix.

Michael

Michael Rübig schrieb:

Das geht wenn du den 34063 etwas anders als in den Apps verwendest, der Wirkungsgrad wird aber (bei 12V) kaum besser als ein Linearregler (z.B. LM317).

Wenns dir auf den Wirkungsgrad ankommt, nimm sowas wie LT1172 oder gar UC384x mit einem guten MOSFET.

Grundprinzip:

VCC + | o------o-----o-----. | | | | - --- .-. | ^ --- | |1R5 | | ___ | | | | o-UUU--o '-' | | | | |< | | o---| BC547 | | | |\ Switch | | V | \ o | - o----- \ |LEDs | | Feedback \. | V .-. o | - | | | | | | | | '-----' '-' | | === === GND GND created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta

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Gruß Dieter

Ich mach mal die Ingrid.;-)

Dieter Wiedmann schrieb:

Sollte natürlich ein PNP-Transistor sein (BC557C), und ich habs mal probehalber mit einem MC34063A (Original ONSemi) aufgebaut, Wirkungsgrad im Bereich 10,5-15V stets über 80%, hat mich selbst erstaunt.

Gruß Dieter

Hi,

Mit solchen Wandlern habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Müsste ich mal durchdenken, wie sich das Tastverhältnis auswirkt und wie man das ganze dimensionieren muss.

Toll ist auch, dass man als Sense nur noch 0,6V benötigt

Die Geschichte mit den LEDs war für einen Kollegen gedacht, der unbedingt 1W Luxeons als Innenbeleuchtung fürs Auto wollte. Er hat sich jetzt ne lineare Stromquelle aus zwei Transistoren aufgebaut, geht ganz gut, hat bei 15V halt nur noch 50% Wirkungsgrad. Er ist zufrieden damit und somit hat sich das jetzt auch erledigt.

Trotzdem danke für das eingesetzte Hirnschmalz.

Michael

Michael Rübig schrieb:

Hast du sicherlich, stell dir mal Plus an Masse vor.

Wie gewohnt.

Dafür ist das halt auch stärker Temperaturabhängig, für den Betrieb von Leistungs-LEDs sogar ein Vorteil.

Gruß Dieter

Hi,

Ahja, klar, jetzt fällts mir wie Schuppen von den Augen. Irgendwie war ich auf dem Trichter, dass die komplette Energie über das C geführt wird, wie das bei diversen SEPIC-Wandlern auch ist. Und wie diese funktionieren, ist mir noch nicht klar, weil ich mich einfach noch nicht damit beschäftigt habe.

Stimmt, bei hohen Temperaturen sinkt die BE-Spannung und somit der Strom. Da das Ding eh nur ein Einzelstück ist, werde ich den Kollegen mal ermuntern, diese Schaltung auch aufzubauen.

Der MC34063A hat ja auch einen Current-Limit-Eingang. Kann man den auch zur Strombegrenzung für den Betrieb mit LEDs verwenden?

Michael

Michael Rübig schrieb:

Nicht unbedingt, wenn man nicht zwei Einzelinduktivitäten nimmt sondern einen Speichertrafo wird nur ein Teil der Energie über den Kondensator übertragen.

Ist aber auch nicht weiter kompliziert.

Kannst dir ja mal notieren mit welcher Dimensionierung ich das gemacht hab:

Cin=100uF/25V Rubycon ZL Rsc=0R33 Rdr=470R Ct=1n8 Folie D=SB130 L=330uH/Rdc=0R2 Cout=100uF/25V Rubycon ZL Rlim=1R6 T=BC557C Rfb=33k sowie natürlich die beiden Luxeon (hier zwei grüne).

Der wird eh schon benötigt um den Schalttransistor in der Anlaufphase zu schützen.

Gruß Dieter

Am Thu, 10 Feb 2005 12:22:21 +0100 hat Michael Rübig geschrieben:

Scheint für LEDs zu sein. Dann nimm eine einfache lineare Konstantstromquelle. rote LED über 1k5 an Vcc, die 1,6V an Basis von BD135 o.ä. und in der Emitterleitung einen Widerstand 0,9V/I_LED. Bei Bedarf mit BD136 auch umgekehrt aufzubauen.

Martin

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