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Wie funktionieren Schaltregler und in welchen Anwendungen werden sie typischerweise eingesetzt?
Schaltregler wandeln eine Eingangsspannung in eine stabilisierte Ausgangsspannung um, indem sie die Eingangsspannung schnell ein- und ausschalten. Sie werden in batteriebetriebenen Geräten, wie Mobiltelefonen, Laptops und tragbaren Elektronikgeräten, sowie in Netzteilen und Stromversorgungen für elektronische Geräte eingesetzt. Schaltregler sind effizienter als lineare Regler, da sie weniger Energie in Form von Wärme verlieren. **
Wie funktionieren Schaltregler und welche Vorteile bieten sie gegenüber linearen Spannungsreglern?
Schaltregler wandeln eine Eingangsspannung in eine pulsierende Ausgangsspannung um, die dann durch einen Filter geglättet wird. Sie bieten eine höhere Effizienz und können eine größere Bandbreite an Eingangsspannungen verarbeiten als lineare Spannungsregler. Zudem sind Schaltregler kleiner und leichter, was sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz macht. **
Ähnliche Suchbegriffe für Schaltregler
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Produkte zum Begriff Schaltregler:
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Transparenz im GesundheitswesenTransparenz im Gesundheitswesen , Aus Sicht von Patientinnen und Patienten erscheint das Gesundheitswesen oft undurchsichtig. Wer ist eigentlich wofür zuständig? Soll ich mich wirklich operieren lassen? Was kann ich überhaupt selbst entscheiden und woran soll ich mich dabei orientieren? Die Komplexität des Systems und die strukturelle Informations-Asymmetrie überfordern und verunsichern viele Menschen und führen nicht selten zu einem Gefühl der Ohnmacht. Zwar ist der Zugang zu medizinischem Wissen über digitale Medien heute leicht, die Menge der Informationen aber riesig und unübersichtlich. In dieser Informationsflut können viele nicht mehr zwischen relevant und unwichtig, zwischen wissenschaftlich fundiert und irreführend unterscheiden. Auch die Leistungserbringer leiden unter der Intransparenz des Gesundheitswesens. Fehlende Informationen und der nicht funktionierende Datenaustausch kosten nicht nur viel Zeit, sie erschweren auch Diagnostik und Therapieentscheidungen und gefährden im schlimmsten Fall die Gesundheit und das Leben der Patientinnen und Patienten. Mehr Transparenz und der Zugang zu vollständigen, strukturierten Patientendaten für die Behandelnden könnten zahlreiche Menschenleben retten, die Behandlungsqualität steigern und zugleich die Effizienz der Versorgung verbessern. Für Patientinnen und Patienten sind der Zugang zu wissenschaftlich fundierter und verständlicher Information sowie die Transparenz über Abläufe und Zuständigkeiten eine wesentliche Voraussetzung für mündige Entscheidungen. Dieses Buch beleuchtet das Ziel größerer Transparenz von verschiedenen Seiten: Beiträge aus Medizin und Gesundheitswissenschaften, aus Ökonomie, Philosophie und Politikwissenschaft beschreiben das weite Feld der Transparenz in Gesundheit und Gesellschaft. Wesentliche Defizite im Gesundheitssystem werden aufgedeckt und die daraus resultierenden Herausforderungen für Behandelte, Behandelnde, Kostenträger und Gesundheitspolitik dargestellt. Darauf aufbauend werden wichtige Handlungsfelder und verschiedene Lösungsansätze behandelt. "Transparenz im Gesundheitswesen" ist Begleiter und Orientierungshilfe im unabdingbaren Transformationsprozess hin zu mehr Transparenz, Evidenz und Qualität im deutschen Gesundheitswesen. , Rakel > Autopflege & Aufbereitung , Erscheinungsjahr: 20240207, Beilage: Englisch Broschur, Redaktion: Straub, Christoph, Abbildungen: 50 farbige Abbildungen, 10 schwarz-weiße Tabellen, Keyword: BARMER; Orientierung; Gesundheitspolitik; Christoph Straub, Fachschema: Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon~Heilkunde~Humanmedizin~Medizin, Warengruppe: TB/Medizin/Allgemeines, Lexika, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Länge: 238, Breite: 165, Höhe: 23, Gewicht: 870, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin,49,95 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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MAX669EUB+ - Boost-Schaltregler, Adj ext., 1,8-28Vi, μMAX10Benefits and Features 1.8V Minimum Start-Up Voltage (MAX669) Wide Input Voltage Range (1.8V to 28V) Tiny 10-Pin μMAX Package Current-Mode PWM and Idle ModeTM Operation Efficiency over 90% Adjustable 100kHz to 500kHz Oscillator or SYNC Input 220μA Quiescent Current Logic-Level Shutdown Soft-Start Applications Cellular Telephones Telecom Hardware LANs and Network Systems POS Systems6,45 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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NCP1421DMR2G - Boost-Schaltregler, Adj, 600mA, 1-5Vi, Micro8600 mA Sync-Rect PFM-Aufwärts-DC-DC-Wandler mit True-Cutoff und Ring-Killer Beschreibung: NCP1421 ist ein monolithischer Mikroleistungs-Hochfrequenz-Aufwärtsschalt-Wandler-IC, der speziell für batteriebetriebene, handgehaltene elektronische Produkte mit einer Belastung von bis zu 600 mA entwickelt wurde. Er integriert Sync-Rect zur Verbesserung des Wirkungsgrads und zur Eliminierung der externen Schottky-Diode. Die hohe Schaltfrequenz (bis zu 1,2 MHz) ermöglicht die Verwendung einer kleinen Induktivität und eines Ausgangskondensators mit geringer Bauhöhe. Wenn das Gerät deaktiviert wird, ist der interne Leitungspfad von LX oder BAT zu OUT vollständig blockiert und der OUT-Pin ist von der Batterie isoliert. Diese True-Cutoff-Funktion reduziert den Abschaltstrom auf typisch nur 50 nA. Der Ring-Killer ist ebenfalls integriert, um das hochfrequente Klingeln im diskontinuierlichen Leitungsmodus zu eliminieren. Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen bieten der Low-Battery-Detektor, die logikgesteuerte Abschaltung, die zyklusweise Strombegrenzung und die thermische Abschaltung wertsteigernde Funktionen für verschiedene batteriebetriebene Anwendungen. Wenn alle diese Funktionen eingeschaltet sind, beträgt der Ruheversorgungsstrom typischerweise nur 8,5 A. Dieser Baustein ist im kompakten und flachen Micro8-Gehäuse erhältlich. Merkmale • Hohe Effizienz: - 94% bei 3,3 V Ausgang bei 200 mA aus 2,5 V Eingang - 88% für 3,3 V Ausgang bei 500 mA aus 2,5 V Eingang • Hohe Schaltfrequenz, bis zu 1,2 MHz (kein Erreichen der Stromgrenze) • Ausgangsstrom bis zu 600 mA bei VIN = 2,5 V und VOUT = 3,3 V • True-Cutoff-Funktion reduziert den Geräte-Abschaltstrom auf typisch 50 nA • Anti-Ring-Ring-Killer für diskontinuierlichen Leitungsmodus • Hochpräziser Referenzausgang, 1,20 V 1,5%, kann 2,5 mA Ladestrom liefern, wenn VOUT > 3,3 V • Niedriger Ruhestrom von 8,5 A • Integrierter Detektor für niedrigen Batteriestand • Open-Drain-Detektorausgang bei niedrigem Batteriestand • Garantiert 1,0 V Anlauf bei Nulllast • Ausgangsspannung von 1,5 V bis 5,0 V einstellbar • 1,5 A Strombegrenzung Zyklus für Zyklus • Multifunktionaler, logikgesteuerter Abschaltstift • Thermische On-Chip-Abschaltung mit Hysterese Typische Anwendungen • Persönliche Digitale Assistenten (PDA) • Handgehaltene digitale Audio-Produkte • Camcorder und digitale Fotokameras • Handgehaltene Instrumente • Umwandlung von einer bis zwei Alkali-, NiMH-, NiCd-Batteriezellen in 3,0-5,0 V oder einer Lithium-Ionen-Zelle in 5,0 V • Weißer LED-Blitz für Digitalkameras1,59 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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MC33063ADR2G - Inverting Schaltregler, Adj, 1,5A, 3-40Vi, SO8Features Operation from 3.0 V to 40 V Input Low Standby Current Current Limiting Output Switch Current to 1.5 A Output Voltage Adjustable Frequency Operation to 100 kHz Precision 2% Reference NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC-Q100 Qualified and PPAP Capable These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant0,87 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Was genau ist ein Schaltregler und wie funktioniert er in der Elektronik?
Ein Schaltregler ist eine elektronische Schaltung, die die Eingangsspannung in eine stabilisierte Ausgangsspannung umwandelt. Dies geschieht durch schnelles Ein- und Ausschalten eines Schalttransistors, um die Spannung zu regeln. Schaltregler sind effizienter als lineare Regler, da sie weniger Energie in Form von Wärme verlieren. **
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Wie funktioniert ein Schaltregler und welche Vorteile bietet er gegenüber linearen Reglern?
Ein Schaltregler wandelt die Eingangsspannung in eine pulsierende Ausgangsspannung um, indem er den Schalttransistor ein- und ausschaltet. Dies ermöglicht eine effizientere Spannungsregelung im Vergleich zu linearen Reglern, da weniger Energie in Form von Wärme verloren geht. Schaltregler sind in der Regel kleiner, leichter und bieten eine höhere Leistungsdichte als lineare Regler. **
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Wie funktioniert ein Schaltregler und wofür wird er in der Elektronik eingesetzt?
Ein Schaltregler wandelt eine Eingangsspannung in eine geregelte Ausgangsspannung um, indem er die Eingangsspannung schnell ein- und ausschaltet. Dies geschieht mithilfe von Schalttransistoren und einer Regelungsschaltung. Schaltregler werden in der Elektronik eingesetzt, um eine effiziente Spannungsregelung bei geringem Energieverlust zu ermöglichen. **
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Wie funktioniert ein Schaltregler und welche Vorteile bietet er gegenüber linearen Spannungsreglern?
Ein Schaltregler wandelt eine Eingangsspannung in eine geregelte Ausgangsspannung um, indem er die Eingangsspannung schnell ein- und ausschaltet. Dies ermöglicht eine hohe Effizienz und geringere Verlustleistung im Vergleich zu linearen Spannungsreglern. Zudem können Schaltregler kleinere Bauteile verwenden und sind daher platzsparender. **
Wie funktioniert ein Schaltregler und welche Vorteile bietet er gegenüber anderen Spannungswandlern?
Ein Schaltregler wandelt eine Eingangsspannung in eine geregelte Ausgangsspannung um, indem er die Eingangsspannung schnell ein- und ausschaltet. Dies ermöglicht eine effiziente Spannungswandlung und minimiert Verluste. Im Vergleich zu linearen Spannungswandlern bietet ein Schaltregler eine höhere Effizienz, kleinere Baugröße und eine größere Flexibilität in Bezug auf Eingangs- und Ausgangsspannung. **
Wie funktioniert ein Schaltregler und welche Vorteile bietet er gegenüber anderen Spannungsreglern?
Ein Schaltregler wandelt eine Eingangsspannung in eine geregelte Ausgangsspannung um, indem er die Eingangsspannung in Impulse umwandelt und diese dann filtert und glättet. Die Vorteile eines Schaltreglers gegenüber anderen Spannungsreglern sind eine höhere Effizienz, geringere Verlustleistung und die Möglichkeit, sowohl höhere als auch niedrigere Spannungen zu erzeugen. **
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Produkte zum Begriff Schaltregler:
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MAX630ESA+ - Boost-Schaltregler, Adj, 375mA, 2-16,5Vi, SO8Features High Efficiency—85% (typ) 70μA Typical Operating Current 1μA Maximum Quiescent Current 2.0V to 16.5V Operation 525mA (Peak) Onboard Drive Capability ±1.5% Output Voltage Accuracy (MAX630) Low-Battery Detector Compact 8-Pin Mini-DIP and SO Packages Pin Compatible with RC4191/2/3 Applications +5V to +15V DC-DC Converters High-Efficiency Battery-Powered DC-DC Converters +3V to +5V DC-DC Converters 9V Battery Life Extension Uninterruptible 5V Power Supplies 5mW to 5W Switch-Mode Power Supplies10,60 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Transparenz im GesundheitswesenTransparenz im Gesundheitswesen , Aus Sicht von Patientinnen und Patienten erscheint das Gesundheitswesen oft undurchsichtig. Wer ist eigentlich wofür zuständig? Soll ich mich wirklich operieren lassen? Was kann ich überhaupt selbst entscheiden und woran soll ich mich dabei orientieren? Die Komplexität des Systems und die strukturelle Informations-Asymmetrie überfordern und verunsichern viele Menschen und führen nicht selten zu einem Gefühl der Ohnmacht. Zwar ist der Zugang zu medizinischem Wissen über digitale Medien heute leicht, die Menge der Informationen aber riesig und unübersichtlich. In dieser Informationsflut können viele nicht mehr zwischen relevant und unwichtig, zwischen wissenschaftlich fundiert und irreführend unterscheiden. Auch die Leistungserbringer leiden unter der Intransparenz des Gesundheitswesens. Fehlende Informationen und der nicht funktionierende Datenaustausch kosten nicht nur viel Zeit, sie erschweren auch Diagnostik und Therapieentscheidungen und gefährden im schlimmsten Fall die Gesundheit und das Leben der Patientinnen und Patienten. Mehr Transparenz und der Zugang zu vollständigen, strukturierten Patientendaten für die Behandelnden könnten zahlreiche Menschenleben retten, die Behandlungsqualität steigern und zugleich die Effizienz der Versorgung verbessern. Für Patientinnen und Patienten sind der Zugang zu wissenschaftlich fundierter und verständlicher Information sowie die Transparenz über Abläufe und Zuständigkeiten eine wesentliche Voraussetzung für mündige Entscheidungen. Dieses Buch beleuchtet das Ziel größerer Transparenz von verschiedenen Seiten: Beiträge aus Medizin und Gesundheitswissenschaften, aus Ökonomie, Philosophie und Politikwissenschaft beschreiben das weite Feld der Transparenz in Gesundheit und Gesellschaft. Wesentliche Defizite im Gesundheitssystem werden aufgedeckt und die daraus resultierenden Herausforderungen für Behandelte, Behandelnde, Kostenträger und Gesundheitspolitik dargestellt. Darauf aufbauend werden wichtige Handlungsfelder und verschiedene Lösungsansätze behandelt. "Transparenz im Gesundheitswesen" ist Begleiter und Orientierungshilfe im unabdingbaren Transformationsprozess hin zu mehr Transparenz, Evidenz und Qualität im deutschen Gesundheitswesen. , Rakel > Autopflege & Aufbereitung , Erscheinungsjahr: 20240207, Beilage: Englisch Broschur, Redaktion: Straub, Christoph, Abbildungen: 50 farbige Abbildungen, 10 schwarz-weiße Tabellen, Keyword: BARMER; Orientierung; Gesundheitspolitik; Christoph Straub, Fachschema: Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon~Heilkunde~Humanmedizin~Medizin, Warengruppe: TB/Medizin/Allgemeines, Lexika, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Länge: 238, Breite: 165, Höhe: 23, Gewicht: 870, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin,49,95 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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MAX669EUB+ - Boost-Schaltregler, Adj ext., 1,8-28Vi, μMAX10Benefits and Features 1.8V Minimum Start-Up Voltage (MAX669) Wide Input Voltage Range (1.8V to 28V) Tiny 10-Pin μMAX Package Current-Mode PWM and Idle ModeTM Operation Efficiency over 90% Adjustable 100kHz to 500kHz Oscillator or SYNC Input 220μA Quiescent Current Logic-Level Shutdown Soft-Start Applications Cellular Telephones Telecom Hardware LANs and Network Systems POS Systems6,45 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktionieren Schaltregler und in welchen Anwendungen werden sie typischerweise eingesetzt?
Schaltregler wandeln eine Eingangsspannung in eine stabilisierte Ausgangsspannung um, indem sie die Eingangsspannung schnell ein- und ausschalten. Sie werden in batteriebetriebenen Geräten, wie Mobiltelefonen, Laptops und tragbaren Elektronikgeräten, sowie in Netzteilen und Stromversorgungen für elektronische Geräte eingesetzt. Schaltregler sind effizienter als lineare Regler, da sie weniger Energie in Form von Wärme verlieren. **
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Wie funktionieren Schaltregler und welche Vorteile bieten sie gegenüber linearen Spannungsreglern?
Schaltregler wandeln eine Eingangsspannung in eine pulsierende Ausgangsspannung um, die dann durch einen Filter geglättet wird. Sie bieten eine höhere Effizienz und können eine größere Bandbreite an Eingangsspannungen verarbeiten als lineare Spannungsregler. Zudem sind Schaltregler kleiner und leichter, was sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz macht. **
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Was genau ist ein Schaltregler und wie funktioniert er in der Elektronik?
Ein Schaltregler ist eine elektronische Schaltung, die die Eingangsspannung in eine stabilisierte Ausgangsspannung umwandelt. Dies geschieht durch schnelles Ein- und Ausschalten eines Schalttransistors, um die Spannung zu regeln. Schaltregler sind effizienter als lineare Regler, da sie weniger Energie in Form von Wärme verlieren. **
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Wie funktioniert ein Schaltregler und welche Vorteile bietet er gegenüber linearen Reglern?
Ein Schaltregler wandelt die Eingangsspannung in eine pulsierende Ausgangsspannung um, indem er den Schalttransistor ein- und ausschaltet. Dies ermöglicht eine effizientere Spannungsregelung im Vergleich zu linearen Reglern, da weniger Energie in Form von Wärme verloren geht. Schaltregler sind in der Regel kleiner, leichter und bieten eine höhere Leistungsdichte als lineare Regler. **
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NCP1421DMR2G - Boost-Schaltregler, Adj, 600mA, 1-5Vi, Micro8600 mA Sync-Rect PFM-Aufwärts-DC-DC-Wandler mit True-Cutoff und Ring-Killer Beschreibung: NCP1421 ist ein monolithischer Mikroleistungs-Hochfrequenz-Aufwärtsschalt-Wandler-IC, der speziell für batteriebetriebene, handgehaltene elektronische Produkte mit einer Belastung von bis zu 600 mA entwickelt wurde. Er integriert Sync-Rect zur Verbesserung des Wirkungsgrads und zur Eliminierung der externen Schottky-Diode. Die hohe Schaltfrequenz (bis zu 1,2 MHz) ermöglicht die Verwendung einer kleinen Induktivität und eines Ausgangskondensators mit geringer Bauhöhe. Wenn das Gerät deaktiviert wird, ist der interne Leitungspfad von LX oder BAT zu OUT vollständig blockiert und der OUT-Pin ist von der Batterie isoliert. Diese True-Cutoff-Funktion reduziert den Abschaltstrom auf typisch nur 50 nA. Der Ring-Killer ist ebenfalls integriert, um das hochfrequente Klingeln im diskontinuierlichen Leitungsmodus zu eliminieren. Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen bieten der Low-Battery-Detektor, die logikgesteuerte Abschaltung, die zyklusweise Strombegrenzung und die thermische Abschaltung wertsteigernde Funktionen für verschiedene batteriebetriebene Anwendungen. Wenn alle diese Funktionen eingeschaltet sind, beträgt der Ruheversorgungsstrom typischerweise nur 8,5 A. Dieser Baustein ist im kompakten und flachen Micro8-Gehäuse erhältlich. Merkmale • Hohe Effizienz: - 94% bei 3,3 V Ausgang bei 200 mA aus 2,5 V Eingang - 88% für 3,3 V Ausgang bei 500 mA aus 2,5 V Eingang • Hohe Schaltfrequenz, bis zu 1,2 MHz (kein Erreichen der Stromgrenze) • Ausgangsstrom bis zu 600 mA bei VIN = 2,5 V und VOUT = 3,3 V • True-Cutoff-Funktion reduziert den Geräte-Abschaltstrom auf typisch 50 nA • Anti-Ring-Ring-Killer für diskontinuierlichen Leitungsmodus • Hochpräziser Referenzausgang, 1,20 V 1,5%, kann 2,5 mA Ladestrom liefern, wenn VOUT > 3,3 V • Niedriger Ruhestrom von 8,5 A • Integrierter Detektor für niedrigen Batteriestand • Open-Drain-Detektorausgang bei niedrigem Batteriestand • Garantiert 1,0 V Anlauf bei Nulllast • Ausgangsspannung von 1,5 V bis 5,0 V einstellbar • 1,5 A Strombegrenzung Zyklus für Zyklus • Multifunktionaler, logikgesteuerter Abschaltstift • Thermische On-Chip-Abschaltung mit Hysterese Typische Anwendungen • Persönliche Digitale Assistenten (PDA) • Handgehaltene digitale Audio-Produkte • Camcorder und digitale Fotokameras • Handgehaltene Instrumente • Umwandlung von einer bis zwei Alkali-, NiMH-, NiCd-Batteriezellen in 3,0-5,0 V oder einer Lithium-Ionen-Zelle in 5,0 V • Weißer LED-Blitz für Digitalkameras1,59 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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MC33063ADR2G - Inverting Schaltregler, Adj, 1,5A, 3-40Vi, SO8Features Operation from 3.0 V to 40 V Input Low Standby Current Current Limiting Output Switch Current to 1.5 A Output Voltage Adjustable Frequency Operation to 100 kHz Precision 2% Reference NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC-Q100 Qualified and PPAP Capable These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant0,87 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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MAX1674EUA+ - Boost-Schaltregler, 3,3/5V/Adj, 300mA, μMAX8Features 94% Efficient at 200mA Output Current 16μA Quiescent Supply Current Internal Synchronous Rectifier (no external diode) 0.1μA Logic-Controlled Shutdown LBI/LBO Low-Battery Detector Selectable Current Limit for Reduced Ripple Low-Noise, Anti-Ringing Feature (MAX1676) 8-Pin and 10-Pin μMAX Packages Applications Pagers Wireless Phones Medical Devices Hand-Held Computers PDAs RF Tags 1 to 3-Cell Hand-Held Devices2,04 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein Schaltregler und wofür wird er in der Elektronik eingesetzt?
Ein Schaltregler wandelt eine Eingangsspannung in eine geregelte Ausgangsspannung um, indem er die Eingangsspannung schnell ein- und ausschaltet. Dies geschieht mithilfe von Schalttransistoren und einer Regelungsschaltung. Schaltregler werden in der Elektronik eingesetzt, um eine effiziente Spannungsregelung bei geringem Energieverlust zu ermöglichen. **
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