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Step-up und Störungen
nichts mehr im Lautsprecher, aber von gut kann keine Rede sein. Also was lässt sich verbessern? Der MCP1640 soll als Ausgangskondensator mindestens 10µF und maximal 100µF haben. Dass es ein Minimum geben muss ist, klar aber ein Grund für ein Maximum erschließt sich mir nicht, außer dass es für den MCP1640
fordert aber >90% Vin für ein Logic High. Das Verhalten bei PWM und PFM Mode ist im Diagramm 2-21 des MCP1640/B/C/D Datenblatt (DS20002234D-page 8) schön dargestellt.
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ESP32-C6 an 18650 Akku betreiben
Zulauf. Das Modul arbeitet ab 2,0 V und ist kurzschlussfest am Ausgang. Auf dem Modul ist ein "MCP1640", welcher eigentlich speziell für Batterieanwendungen gedacht ist. Bei geeigneter Beschaltung sollte der auch 3,3 V liefern können. Leider schluckt das Teil in meinem Lasttest bei 50 mA Nutzlast
Uuuh, ich lag falsch mit meiner Bauteilanalyse :-( Das ist kein MCP1640 sondern ein SDB628.
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CAN
verfügbar ("bit-bang Interface"). erhältlich z. B. bei Reichelt (ca. 2 ) Links. Ansteuerung eines MCP2515 in C Bit Timing Calculator für Linux Eagle Bauteil SJA1000. CAN-Controller von Philips Parallele Schnittstelle mit ca. 12 Leitungen erhältlich z. B. bei Reichelt (ca. 4 Euro) AN82526. CAN-Controller
IDs. 2004 von infineon abgekündigt, ohne Nachfolgeprodukt Bustreiber (CAN-Transceiver). High-Speed. MCP2551. von Microchip PDIP8 und SOIC VCC = 4,5...5,5V kostet rund 1 Datenblatt Eagle-Lib PCA 82C250. ABGEKÜNDIGT! In Produktion: NXP Orderlist von NXP (ex. Philips) PDIP8 und SO8 VCC = 4,5...5,5V V-CAN
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Boost Converter, einfach für Knopfzelle
eigentlich keine Ahnung, aber ein Datenblatt hier reißt die 200mA, ob das effizient ist, keine Ahnung. MCP1640/B/C/D oder auch PR4404