DC-DC converter, switching regulator using
LM2576, LM2575 and more.
Written by Lim Siong Boon, last dated 08-Dec-09.
Kit Research History
Various type of voltage regulator design
a) Zener diode voltage regulator. Suitable only for very low power application.
For Vcc 24V For Vcc 12V Refer to the following website to compute zener, resistor value for a required Vout/Iout.
b) 3 rectifier diodes as voltage regulator. Suitable only for very low power application.
c) Using voltage reference TL431 as a voltage regulator. This is a very simple and useful adjustable voltage regulator. If the load is <100mA, this is a very attractive solution. For 5V output, R1=R2=10Kohm. TL431 datasheet.
d) Linear voltage regulator. Suitable for application that requires low noise.
e) Switching voltage regulator. Suitable for application that requires high power.
Circuit diagram taken from, |
Power Supply Design for
electronic circuit
A dc-dc regulator/converter or another name known as buck regulator or switching regulator, provides stable regulated output voltage to supply electronic circuits. Schematic, PCB layout and component list are available on this page. LM2576 circuits perform same function as the commonly known voltage regulator LM7805 from National Semiconductor. The 7805 voltage regulator dissipates a lot heat. The higher input voltage, the more heat is generated. The extra input energy is converted to heat, keeping the output voltage regulated at 5V. LM78XX series is available to regulate 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 24V. If you want the output voltage adjustable, there is also a adj model. For -negative voltage supply, you can use LM79xx series. These regulator is able to support up to a maximum of 1A current rating. LM7805 IC requires input voltage to be higher than output in order to regulate the output voltage. Input voltage needs to be at least 7V (up to a maximum of 20V) in order for LM7805 to regulate at an output of 5V. It is advisable to supply a voltage input range from 7.5V to 10V. Any higher input voltage is consider inefficiency, generating a lot of heat. A switching mode power supply such as LM2576 dc-dc converter, uses switching control to reduce the input dc voltage on average. This is equivalent to a lower input voltage resulting in minimum heat dissipated. The control results in better regulated output, less energy wasted through heat and the use for high current application. Nowadays dc-dc converter are getting smaller and comes in the TO-220 package too. You can simply change your LM7805 to dc-dc converter without any change in your design. The first commerical module I tried is the SD-50A-5 from Meanwell rated at 5V 10A. It is very good and easy to use. However it is very big and bulky. If size is a constraint, you might consider the model SDM-30. It is able to handle up to 5V 5A and is a lot smaller than SD-50A-5. However it generates a lot of heat through its metal casing. The best dc-dc I have tried before is PMA8811SF from Ericsson. It is by far the most compact (smaller than SDM-30) and most efficient dc-dc. Heat is also dissipated through it ceramic package, however it does not scalded your finger as much as SDM-30 do. The IC package is surface mount however soldering is relatively easy because the IC leads are quite broad. It is rated at output 5Vdc 16A and generate far less heat. Each pieces cost about S$60, a lot more than the other converter model. Through some research, I get to learn about commercial standard dc-dc IC that perform with only a few external components. The following article discuss on LM2576 IC with rating up to 5V 3A. LM2576 is one of the dc-dc IC product range from National Semiconductor. There are also various brand of dc-dc regulator IC available. The interfacing of most dc-dc IC requires the use of inductor. This is the case for LM2576 too. Try sourcing your local electronics shop for one if possible. I am not stopping you to make your own inductor. Just that making your own inductor takes up time and it is very likely to cost you more than what a shop might be selling. If you are interested in making your own coil, you might interested in this website, http://www.skylab.org/~chugga/mpegbox/coil/. The aurthor Jeff Mucha had demonstrated a simple and creative way to make inductive. One Long screw, 2 board flat washer, 2 nut, 1 ring spacer, glue, and XXX is all the tools that is require to make your own air core inductor. It is really interesting. More article: home brew your own inductors Jens Moller has contributed a program which generate a table of information for building air core inductor. Simply input the inductance value you need, the program will display a table containing the wire coil height radius and number of turns required. You need not have to understand formula to make your own inductor. Take a look at the following website, http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html A greenhorn when I first attempt to use inductor. It is a tough job building circuits using inductor. I do not have proper equipment to measure the inductor on hand. Never able to find out the inductance value I have. Fortunately, there is this inductance measurement product selling at an affordable price. UT70A from Uni-Trend Technology. It also function as a multi-meter, and can be used to measure voltage, current, etc… . Even with an inductance meter, it is not a easy task to measure inductance accurately.
Other reference: The practical basic of building a power supply. http://www.talkingelectronics.com/ projects/ThePowerSupply/Page79PowerSupplyP1.html
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2009-09-13 dc-dc step up, LED driver using 1.5V alkaline battery The simplest DC-DC step up converter I have done. Typical LED requires about 2V to operate. This ciruict is able to drive the LED from a 1.5V battery. The transistor forms the oscillating circuit generating pulsing output. Although the output is pulsing, we can’t actually see it on the LED, as the switching is quite fast. Click the picture to enlarge. The voltage output is about 3Vpeak oscillating at about 33kHz. |
Schematic
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LM2576 dc-dc Circuits
Photos of DC-DC circuit built |
This is the 1st successful DC-DC circuit I built. There a variety of capacitors out there in the market. Capacitance, voltage rating, dielectric material, etc… . Choose a suitable voltage rating across the capacitor. The circuits deals with high current, therefore it will be better to choose a low ESR (equivalent series resistance) Aluminum electrolytic capacitor. As a general guide, a higher voltage rating has lower ESR rating. The inductor coil use should be able to handle the current passing through the inductor coil. If the wire is too thin, the coil may be burn or just fail. My previous circuit uses small wattage inductor (package like a big resistor). The circuit couldn’t work and was later found to be IC problem. I have not yet do a test to check on the possibility of the inductor contributing to the failure. Using a inductor meter to measure the inductance will be easier. Inductance value can be observe immediately for any modification to the coil of wire. The inductance value can also be calculated, depend on the coil size, number of turns, wire size used, dielectric of the core etc… . The 1N5822 is a high current, high speed, schottky diode and is suitable for this digital switching circuit. Schottky diode (Schottky Barrier Rectifier), means that the forward voltage drop is low. For this application, a low forward voltage diode is necessary.
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Schematics |
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![]() PCB Bottom Layer (PCB trace) |
![]() Component Layout (Silkscreen) |
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Bill of Material (BOM) for LM2576 circuit
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LM2576 circuits that failed | |
Failure, my first prototype circuit to test out the performance of LM2575, LM2576.
Some of the various sizes of inductor tested and seems to be working with LM2576. |
Initially I thought that I had use the wrong type of inductor, resulting in the circuit malfunction. Initially I had used a smaller type of inductor (looks like a resistor). Realizing that this circuit drive high current load, I should use a thicker inductor coil. That’s why I modified the circuit with an inductor (enamelled wire, wound around the ferrite core). Still it doesn’t work. I guess that both IC LM2575, LM2576 must have been damage by my previous attempt. The capacitor used is suspected because the datasheet call for low ESR capacitor. It is very difficult to find these in the local shops, therefore I use a normal capacitor instead. One day, I visited a shop selling ready made inductors and brought LM2576 at the same time. The circuit was rebuild and it finally works. My deduction at that time was either the inductor or the capacitor is giving me the problem. After further testing, I find out that ordinary capacitor works as well. There is hardly any difference in performance. Various type of inductor were tested (except the resistor like type). All inductor works too, big or small. Quite weird actually, and I couldn’t figure it out the actual problem I had in my previous attempt. The mystery is resolve finally. One fine day I went back to the shop where I first purchase my LM2576 and brought 2 additional LM2576 for more testing. A new circuit was build and the familiar failure was observed. The output voltage of 5V cannot be sustain and eventually drop when more than 1A of current is draw by the load. The lab power supply display a current loading limit warning. IC becomes very hot. The datasheet specify that LM2576 should be able to supply 3A without any problem. Both brand new IC are tested to have the same problem. This is weird, as the same inductor and capacitor previously tested do not result in this same old problem. However the circuit shows the same failure symptom. The next thing that comes to mind, is the IC. The IC LM2576 from the previous working circuit is then transfer over the new circuit board for testing. Everything works fine. It is then clear that the problem comes from the IC itself. Checking up on the previous IC, I notice that they are from the same manufacturing batch number and believe that they are already damage in some way.
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Using various type of
inductor and capacitor. The circuit is tested to draw 1A using a 5Ω 50W
resistor as the load. Current drawn can be observe on my lab power
supply current meter. It should shows 1A being drawn, since the LM2576
supply a constant 5V to the 5Ω load.
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General tester for LM series dc-dc IC chip. |
A multi purpose board is created to allow me to test various LM series IC chip. e.g. LM2575, LM2576, LM2596, LM2678, LM2679. Various combination of inductor, capacitor and diode can also be tested under this board. |
More LM2576 Circuits built | |
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Some of the newly fabricated board built to support other prototype projects. It has been tested to support a RF transceiver operating at 5V without any issue observed.
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This is the same dc-dc
circuit shown above. The circuit is fabricated from photo-resist PCB
board. For more information on making your own PCB board, you may like
to visit, website “..\2005-09-07_home_pcb_fabrication“.
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Working on LM2575
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It has been some time since I learn to use LM2576. The circuitry is able to handle a higher current at 3A 5V output. This translate to a higher cost and circuit size, since all component must be able to handle that high power capacity. These component include the LM2576, inductor and the diode. Since most electronics kit requires less than 1A power supply, it is wise learning how to apply a low power dc-dc regulator like LM2575. Cost can be reduce by 50%. There is one day that I happen to come across this IC LM2575 while searching high and low for LM2576. LM2576 is actually quite difficult to find. There is only 2 shop I know of, but I have rule out one shop because they are selling a faulty batch of LM2576 IC. LM2575 seems very common from shops around and I decided to find out more about this chip. Indeed it is what I have been looking for, a low power regulator. So I purchase the IC and its component to try it out. When I started writing this acticle, only did I realize that I have actually tried it about 6 months ago. The experiment was forgotten after a series of failure. |
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But now, it is working once
more. The experience in working with LM2576 has provided the confident
to built LM2575. It is so fortunate that I managed to get this circuit
working once again.
The following experiment is done during the 1st test on LM2575 circuit. The experiment compare between the performance of using different inductor. One using a wire coil inductor, and the other smaller one inductor that looks like a resistor with it’s color bands.. The photos on the left column shows the LM2575 circuit using the correct inductance value at 330uH but the inductor is low power rated. It is small and looks like a color coded resistor. A few second after the left circuit is powered up, the small inductor turns very hot. The waveform observed at the output of the dc-dc regulator, contains a high amount of noise/ripple energy. The photo on the right column shows the same circuit using a slightly higher inductance at 480uH but the coil is thicker and bigger in size. The circuit using a high power rating inductor on the right shows a cleaner DC supply, although the inductance value is different from the design. There is still ripple at it’s output but I guess it will be minimum using an inductance value of 330uH with higher power rating. Too bad, I do not have the right inductor to experiment further. It is either coil one myself or buy one from shop. 12 June 2006, Lim Siong Boon
I have found this article regarding about the property of inductor Isat (current saturation) and Irms (continuous current). They are usually one of the important specification to take note while selecting inductor from datasheet. Current saturation means the amount of current required that flow through the inductor, in order to reduce the inductance of the component. Continuous current means the amount of current required to heat up the inductor to a certain temperature. If the amount current continue to flow through the inductor, the inductor is basically becoming a heater. The temperature depends on the amount of current flowing through it. The following contains information that I learn from. 02 Dec 2008, Lim Siong Boon
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![]() LM2575 Schematic taken from National Semiconductor LM2575 datasheet |
Bill of Material (BOM) for LM2575 circuit
click here to
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Dealing with power supply noise | I happen to see this very good website, teaching about handling noise. There are many illustration which are easy to understand. http://www.williamson-labs.com/480_byp.htm
04 Oct 2011, Lim Siong Boon |
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Quick Design Guide to
Switching Power IC
LM2575, LM2576, LM2596, LM2678 |
The following table provides a quick reference for power supply circuit. The circuit schematic and component list are selected from the manufacturer’s datasheet. For exact component value design, you need to the datasheet. The following component value is design for typical input voltage of 12Vdc or 24Vdc drawing power at 75% of the current rating.
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LM2575 (1A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 8Vdc to 40Vdc.
Part number: – LM2575-3.3 (3.3Vdc output) – LM2575-5.0 (5Vdc output) – LM2575-12 (12Vdc output) – LM2575-15 (15Vdc output) – LM2575-ADJ (1.23Vdc to 37Vdc output)
Alternative:
Package: TO-220(T)
click here to
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![]() Component list
please refer to the table for resistors in parallel for more resistance design options.
Vout, R1 & R2 design selection calculator Design calculator might not work on some web browser.
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LM2825 (1A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage up to 40Vdc.
Part number: – LM2825-3.3 (3.3Vdc output) – LM2825-5.0 (5Vdc output) – LM2825-12 (12Vdc output) – LM2825-ADJ (1.23Vdc to 37Vdc output)
Package: MDIP24 |
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no external component required |
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LM2576 (3A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 8Vdc to 40Vdc.
Part number: – LM2576-3.3 (3.3Vdc output) – LM2576-5.0 (5Vdc output) – LM2576-12 (12Vdc output) – LM2576-15 (15Vdc output) – LM2576-ADJ (1.23Vdc to 37Vdc output)
Alternative:
Package: TO-220(T)
tested working on 2007-06-26 tested working on 2007-06-26 |
![]()
Reference:
Component list
Resistor value for Adj (adjustable version). Voltage reference is 1.23V
please refer to the table for resistors in parallel for more resistance design options. please refer to above for design calculator for resistance value selective
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LM2594 (0.5A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 8Vdc to 37Vdc (up to 60V for HV version).
Part number: – LM2594-3.3 (3.3Vdc output) – LM2594-5.0 (5Vdc output) – LM2594-12 (12Vdc output) – LM2594-ADJ (1.23Vdc to 37Vdc output) (57V for HV version)
Package: SOIC8, DIP8 |
Component list
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LM2596 (3A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 8Vdc to 40Vdc.
Part number: – LM2596-3.3 (3.3Vdc output) – LM2596-5.0 (5Vdc output) – LM2596-12 (12Vdc output) – LM2596-ADJ (1.23Vdc to 37Vdc output)
Package: TO-220 (T) |
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Component list
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LM2678 (5A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 8Vdc to 40Vdc.
Part number: – LM2678-3.3 (3.3Vdc output) – LM2678-5.0 (5Vdc output) – LM2678-12 (12Vdc output) – LM2678-ADJ (1.2Vdc to 37Vdc output)
Package: TO-220 |
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Component list
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LM2574 (0.5A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 4.5Vdc to 42Vdc.
Part number: – LM2574-5.0 (5Vdc output) – LM2574-ADJ (1.2Vdc to Vin output)
Alternative:
Package: Wide-SOIC14
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![]() LM2574 datasheet Component list Please see the section for LM2574, LM2576. They are similar. |
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LM22674 (0.5A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 4.5Vdc to 42Vdc.
Part number: – LM22674-5.0 (5Vdc output) – LM22674-ADJ (1.2Vdc to Vin output)
Package: PSOP8 |
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Component list
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LM22675 (1A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 4.5Vdc to 42Vdc.
Part number: – LM22675-5.0 (5Vdc output) – LM22675-ADJ (1.285Vdc to Vin output)
Package: PSOP8 |
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Component list
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LM22676 (3A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 4.5Vdc to 42Vdc.
Part number: – LM22676-5.0 (5Vdc output) – LM22676-ADJ (1.285Vdc to Vin output)
Package: PSOP8 TO-263 thin (7 pin) |
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Component list
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LM22678 (5A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 4.5Vdc to 42Vdc.
Part number: – LM22678-5.0 (5Vdc output) – LM22678-ADJ (1.285Vdc to Vin output)
Package: TO-263 thin (7 pins)
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Component list
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MC34063 (1.5A) DC to DC step down/up.invert voltage regulator. Wide input voltage 3.0Vdc to 40Vdc.
Part number: – MC34063A, MC33063A – SC34063A, SC33063A – NCV33063A
Package: SOIC-8, PDIP-8, DFN8 (8 pins)
Load regulation performance measured seems poor. Ideally, this is a 5V 0.5A voltage regulator. 1) Vin=10V, Vout=4.92Vdc, Load=opened circuit (0A) R2=10kΩ, R1=3.3kΩ, Rsc=0.33Ω 0.5W, L=330uH 2) Vin=10V, Vout=4.10Vdc, Load=15Ω (0.27A) 3) Vin=10V, Vout=3.00Vdc, Load=10Ω (0.3A)
Seems that the circuit can only handle 0.1-0.2A load. The voltage regulation is quite poor. According to the document, it is ok for the inductance to be higher. Could it be that my R1 & R2 value being too high? I need to check it up.
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Circuit 1: Step down dc-dc 25Vin -> 5Vout (0.5A) Current rating can be boost by using external transistor to drive the load. Adjustable Vout computation (very similar to LM2576, LM2575) with Vref = 1.25V Vout = 1.25 [1+(R2/R1)] R2 = R1 [(Vout/1.25)-1)] <For 3.3Vout> R1=3.3kΩ, R2=5.6kΩ <For 0.5A Iout> Rsc = 0.3 / (2*Iout) = 0.3 / (2*0.5A) = 0.3Ω (0.075W), please note that Iout < 1.5A using internal driver. Circuit 2: Step up dc-dc 12Vin -> 28Vout (0.175A)
Circuit 3: Step up inverting dc-dc 4.5-6Vin -> -12Vout (0.1A)
MC34063 AN10360, Schottky rectifiers for DCDC converters.pdf MC34063 AN920-D, Theory and Applications.pdf MC34063 slva252b, Application Switching Regulator.pdf
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NCP3063 (1.5A) DC to DC step down/up.invert voltage regulator. Wide input voltage up to 40Vdc. Almost similar to MC34063 dc-dc ic.
Part number: – NCP3063, NCP3063B, NCV3063
Package: SOIC-8, PDIP-8, DFN8 (8 pins)
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NCP3063 is very similar to MC34063. Please refer to MC34063 for some handy information. |
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LMZ14203 (3A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input
voltage 6Vdc to 42Vdc.
Part number: – LMZ14203TZ-ADJ (0.8Vdc to 6Vdc output)
Package: TO-PMOD
(7 pins)
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![]() LMZ14203 datasheet |
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LMZ14201 (1A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input
voltage 6Vdc to 42Vdc.
Part number: – LMZ14201H (5Vdc to 30Vdc output)
Package: TO-PMOD (7 pin)
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LMZ12003 (3A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 4.5Vdc to 20Vdc.
Part number: – LMZ12003TZ-ADJ (0.8Vdc to 6Vdc output)Package: TO-PMOD (7 pin) ![]() |
![]() LMZ12003 datasheet |
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LM3102 (2.5A) DC to DC step down voltage regulator. Wide input voltage 4.5Vdc to 42Vdc.
Part number: – LM3102MH
Package: TSSOP (20 pin)
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LM2577 (3A) DC to DC step up voltage regulator. Wide input voltage 3.5Vdc to 40Vdc.
Part number: – LM2577-12 (12Vdc output) – LM2577-15 (15Vdc output) – LM2577-ADJ (1.23Vdc to 37Vdc output)
Package: TO-220 (T)
tested working on 2006 tested working on 2007-06-21 tested working on 2007-06-21 |
Component list
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MAX1708 (2A, 10W)
DC to DC step up voltage regulator. Low input voltage 0.7-5.0Vdc to output voltage 2.5-5.5Vdc Suitable for battery powered circuit.
Part number: – MAX1708EEE
Package: QSOP16 Front (tested with current up to 0.05A. Perheps the inductor used is not correct.) QSOP IC mounted at the back of PCB. |
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NCP1400a
(0.1A)
DC to DC step up voltage regulator. Low input voltage from 0.8Vdc to output voltage 1.9-5.5Vdc Suitable for battery powered circuit.
Package: SOT23-5
Not tested. |
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MCP1640 (0.8A)
DC to DC step up voltage regulator. Low input voltage from 0.35Vdc to output voltage 2.0-5.5Vdc Suitable for battery powered circuit.
Package: SOT23-6, DFN
Not tested. |
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LM2731 (1.8A)
DC to DC step up voltage regulator. Low input voltage from 2.7-14Vdc to output voltage up to 20Vdc Suitable for battery powered circuit. Li-Ion, Li-Po NOTE!!! (!SHDN pin does not shutdown the output. When shutdown pin is activated, Vout=Vin-0.2V. Vout will be close to Vin instead of pumping up to a higher voltage when shutdown pin is pull to low.)
Package: SOT23-5
5V output version This board uses inductor from BOURNS SDR0403-6R8ML (RMS Current (Irms): 1.41A, Saturation Current (Isat): 2.1A ) 12V output version |
Note: The size of the inductor plays an important part in determine the load’s max current.(applies to all switching regulators)
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LM3478
DC to DC step up voltage regulator. Low input voltage from 2.97Vdc to output voltage up to 40Vdc
Package: SOIC-8, VSSOP-8 | ![]() LM3478 datasheet LM3478 5V-12V application notes ![]()
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LT1308 (1A)
DC to DC step up voltage regulator. Low input voltage from 1Vdc to output voltage up to 3.3V 0.3A, 5.0Vdc 1A) Suitable for battery powered circuit. Li-Ion, Li-Po, NiCd
Package: SOIC-8
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LT1301 (0.12A)
DC to DC step up voltage regulator. Low input voltage from 1.8Vdc to output voltage 5V or 12Vdc 120mA Suitable for battery powered circuit. Li-Ion, Li-Po
Package: SOIC-8 |
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SN6501 5V (0.35A), 3V (0.15A) Switching driver for tranformer isolated power supply.
Package: SOT23-5
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Simple DC-DC step up voltage IC
MAX662A 4.5-5.5V to 12V (30mA), no need inductor MAX734 4.75V – 12V to 12V (120mA) MAX761 2-16.5V to 12V (150mA) MAX732 4V – 9.3V to 12V (200mA) MAX762 2-16.5V to 15V/Adj (150mA)
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Ultra Low Drop Regulator MIC5219 (good for Li-Po battery which has a very low voltage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore Customized, custom made Electronics Circuits & Kits
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Diode selection references |
Schottky diode (1A) 1N5817, 1N5818, 1N5819, MBR120P, MBR130P, MBR140P, MBR150, MBR160, SR102, SR103, SR104, SR105, SR106, 11DQ03, 11DQ04, 11DQ05, 11DQ06 (smd alternative to 1N5819) MBRS140T3G, SS12, SS13, SS14, SK12, SK13, SK14 Schottky diode (3A) 1N5820, 1N5821, 1N5822, MBR320, MBR330, MBR340, MBR350, MBR360, SR302, SR303, SR304, SR305, SR306, 31DQ03, 31DQ04, 31DQ05, 31DQ06 (smd alternative to 1N5820, 1N5821, 1N5822) MBRS320T3, MBRS330T3, MBRS340T3, SS32, SS33, SS34, SK32, SK33, SK34 Schottky diode (4A-6A) 1N5823, 1N5824, 1N5825, 50WQ03, 50WQ04, 50WQ05, 50WR06, 50SQ060, MBR340
– diotec diode cross reference list.pdf – diotec diode case reference.pdf – diotec diode smd selection.pdf – diotec transistors-diodes zener selection.pdf – diotec diode bridges selection.pdf
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Resistor selection
references
Resistor Colour Codes
Images taken Farnell.
for EIA codes for SMD resistors, please check out this link.
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Introducing the types of
resistors
W series- Vitreous enamelled wirewound resistors offering high power, high stability and reliability. Suit for use in harsh environment. WH series- Aluminium clad resistors for applications where high power dissipation in a small space is required. MFR series- High stability metal film resistors offering higher performance than carbon film with very low noise levels and high reliablility. RC series- Very high stability metal film resistors offering very high reliability and tight tolerances. WCR series- Surface mount resistors suitable for automatic placement. Features include nickel barriers, wide ohmic range and high reliability. The DC-DC converter design for the adjustable IC version, you may need the following resistor standard EIA decade resistor values for references. Long time ago, when technology is not so advance, resistor manufacturing is not unable to produce precise resistor value, as in today. Due to its large variation in tolerance, the resolution of the range of standard resistor value is limited. Example is E3 series having tolerance of 50%, which have only resistors in decade of 100, 220, 470. There is not much point to define or differential between 100Ω and 101Ω, having a tolerance of 50%. With such high tolerance, there is hardly any difference between 100Ω and 101Ω. They should both belongs to the same class of 100Ω The standard EIA decade resistor value is group into different series. Each is grouped according to their tolerance level. The higher the tolerance, the higher the resistor value resolution will be. The common resistor value range would be the E24 (tolerance 5%) and E96 (tolerance 1%) series. To find the range of resistor value that is available in the industrial, multiply the normalise standard found in the table in terms of 100, 1000 – Example: E24 series referring to normalise value 1.0 It means that under E24 series, you should be able to find these Ω range 100Ω, 1000Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 100MΩ. Other resistor value under E24 can be determine from the rest of the normalised value in the table below. Lower Ω are not available in the series as they should be in resistor package for higher wattage
Standard EIA Decade Resistor Values E24 (preferred standard resistor values with 5% tolerance)
E96 (preferred standard resistor values with 1% tolerance)
Tolerance Codes B=0.1%, C=0.25%, D=0.5%, F=1%, G=2%, J=5%, K=10%, M=20% website references: – http://sound.westhost.com/miscc.htm – http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html Most common resistance stock available: Second common resistance stock available:
Commercial Stock Availiability Statistics from element14 24 Oct 2013, for resistor value >40 types availability.
Table for resistor in parallel This resistor table is interesting. While dealing with circuits prototype, I often need to use resistor value that may not be common. To keep sufficient stock for all resistor range is a bit too much to manage. A larger and better storage system will be needed. I find it difficult to manage the wide range of resistor. This brings me the idea of forming the required resistance from two commonly stocked resistor connecting in parallel. This means that I can keep fewer resistance range and easily stock larger quantity for each value. On the following table, the 1st row and column represents the common resistor value that I normally keep stock. The rest of the cells present the various possible resistance I can obtain by having the resistance in parallel from the respective row and column. The computation is done in the microsoft excel sheet. formula: “=($A2*B$1)/($A2+B$1)”. Those value highlighted in yellow are quite useful when designing my adjustable DC-DC circuit when I do not have the stock for the resistor that is not commonly in use.
Common Size of Resistor (depending in its wattage) (This is only a guideline. Always check with the datasheet for the correct wattage.) (Resistor guide reference website)
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Capacitor selection references |
Standard Capacitor Size Panasonic/Vishay
size dia x L in mm hover to get the case code pin size, pitch
Standard size:
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Singapore Customized, custom made Electronics Circuits & Kits
Other Step up DC-DC conversion | ![]() |
Ultra-Miniature High Voltage Power Supplies Q Series Q01-5 (5Vdc to 100Vdc) |
Keyword: Buck Regulator, voltage regulator, switching mode power supply, High efficiency, voltage supply, dc-dc converter, LM2576 LM2575 IC, regulated 5Vdc output, Shottky diode, 100uH, 330uH inductor, Low cost, 1A 3A.