Das Modul wurde, zusammen mit einem ATmega16, aus einem Spannungsregler LP2950 CZ 5.0 versorgt; dieser hatte an seinem Ausgang (die üblichen) 10 uF (Elko) sowie 100 nF. Modulausgang ging direkt auf Port C1 des uC.
das Ding extern versorgen. Die 5V-Versorgung muß Kfz-tauglich sein, mit der Automotive-Version des LP2950 kommt man realistisch kurz unter 100µA. In einer ruhigen Umgebung, nicht Kfz, speise ich einen ProMini per MCP1703. Der µC wacht alle 8s auf und erhöht einen Zähler, etwa alle 15 Minuten misst er
Barrel_Jack,Switch J1,J2,C1,100u,U3,LP2950-5.0,795,GND,C4,10u,C6,100n,C7,100u,C8,GND,Conn_01x02_Pin,UPDI,+5V,Conn_01x06_Pin,IR_Tx,SEG_A bis SEG_G,PA0 bis PA7,U5,AVR6EB32-PI,Q1 bis Q4,BC817,DIGIT_0 bis DIGIT_3,SA56-11,C9,C10,10u,100n,IR_Bx,PWR_FLAG
P.S.: Bauteile: Nimm als Spannungsregler einen LP2950-5, dann tut es als Batterie ein 9V Block den du auch bis zum Ende entladen kannst, und der Regler braucht keine 5mA für sich, sondern nur Mikroampere.
Nein, die 5mA Eigenstrombedarf des 7805 sind deutlich mehr als der AVR bräuchte. Nimm einen LP2950-5 (oder den schon genannten MCP1702) für deine 9V Blockbatterie, dann kann die auch richtig bis 5.4V entladen werden und nicht nur bis 7V.
am Ausgang beliebig parallel geschaltet werden. Wenns billig werden soll gibts auch noch den LP2950 / LP2951 mit etwas mehr Spannungsverlust. Gruß Anja
zum Spannungsregler: Nimm einen, der selber schon einen kleinen "Eigenverbrauch" hat, wie z.B. den LP2950. Die gängigen 78xx brauchen allein schon mehr Strom als ein ATMEGA der zeitweise im sleep-mode ist. Gruß Ulf
1 TEST P3.4 _ PS2_DATA R11 1+ µ 1 0 BAT46 1 0 0 C N C Vcc P3.5 K T C 1 C 1 C 1 1 1 P2.5 P3.6 47 LP2950ACZ Vss P3.7 XOUT P2.3 K K XIN P2.4 R 1 R 1 RST P1.0 PS2_CLOCK_3V 3,6864 MHz P2.0 P1.1 PS2_CLOCK P2.1 P1.2 PS2_DATA_3V 2 T 2 T P2.2 P1.3 S S PS2_DATA Q1 P3.0 P1.4 B B P3.1 P1.5 K 1 P3.2 P1.6 4 R P3.3
VERGISS das. Wenn man genauere 5V haben will, nimmt man einen genaueren Spannungsregler, wie LP2950-5 oder LM4040-5.0. Aber wozu genaue 5V erst erzeugen, wenn man stabile 2.5V schon hat, gratis aus dem ATmega ? Ein OpAmp als Puffer, und man kann die interne 2.5V Referenzspannung an dem äusseren
CAN-Baustein MCP2515 Transceiver LCD-Display (LED-Beleuchtung wird direkt über 24V versorgt) Regler LP2950 im TO-92, ohne Kühlkörper Versorgungsspannung 24V Der Regler (TO92!) wird handwarm. Für so ein Ergebnis muss man sicher an der ein oder anderen Stelle Kompromisse machen. Wenn die Alternative
was zum Thema [[Ultra low power]]. Da verwendet man keinen LM317, der frißt viel zu viel Strom. LP2950 ist da deutlich besser, oder gleich die Super-Low Power Typen ala MCP1700. Dabei IMMER das Datenblatt zum Thema Eingangs- und Ausgangskondensatoren beachten! https://www.mikrocontroller.net/articles
Instruments für 89cent: https://www.conrad.de/de/spannungsregler-linear-typ78-texas-instruments-lp2950cz-50nopb-to-92-3-positiv-fest-5-v-100-ma-175676.html Bis später ;)
weitgehend der Vorgabe von Karl-Heinz Kübbeler mit folgenden Unterschieden: Als low drop Regler kommt der LP2950L5.0 zum Einsatz. Er kann 100mA liefern, mehr sollte man einer 9V-Batterie auch nicht abverlangen. Er hat den Vorteil, dass er schon mit Kondensatoren ab 1uF am Ausgang schwingungsfrei arbeitet. Bei
5Volt, braucht er zumindest einen Vorwiderstand plus Elko, was dazu führt, dass er akustisch jault. LP2950 habe ich auf ein paar Schlachtplatinchen. Für ein Einzelstück tut das nicht weh und er braucht weniger Strom als ein 78L05, mein Netzteil ist auf Kante genäht. Ich bin nicht sicher, ob ich am Eingang
Der Netztrafo kam für 95ct von Max, der Schaltregler vom Chinamann kostet 30ct, der kleine 5V-LP2950 wurde aus überflüssigen Platinen geerntet. Für die 10 Triacs habe ich 2,10 € bezahlt. Ich habe große Bestände an Material wie Netzschalter, Schrumpfschlauch, Transistoren, passive etc. aus industriellen
aufgeteilt wurde. Da der TO eh einen PIC einsetzen will, sehe ich in Deinem Plan nichts Neues und der LP2950 bringt nichts, was nicht auch ein LM7805 könnte. Für Automobilanwendung wäre der NCV2951 angesagt! Fred R. schrieb im Beitrag #7948099: > Dass du, H. H., mal wieder nur pöbelst, statt zu liefern
LT1009CZ Optional (weniger genau aber billiger ist LM336) IC1 ATMEGA_168 DIL 28 (oder 2x14 pol.) IC2 LP2950L5.0 5V low drop (Elko am Ausgang mindestens 1uF!) L1 10uH Zylinderform: D=3,5mm x 10mm R1 680 1%-ige R aussuchen oder 0,1% kaufen R2 470k 1%-ige R aussuchen oder 0,1% kaufen R3 680 1%-ige R aussuchen
steuernder Mikrocontroller mit 5V oder 3.3V versorgt wird über einen low drop Spannungsregler wie LP2950-5. Auch ein CD4017 ergibt keinen Pegelwandler. Stefan B. schrieb im Beitrag #4837309: > Ich hab momentan z.B. auch keine Idee, wie der Zeilentreiber > ausehen könnte, wenn größere Ströme als 800
D 1 Ladebuchse 2 V+ + 6 0 R 4 LAMPE+ IC1 +5V 1 BTOR1 3 I O 1 GND I 7 M S1 I R 6 C2 GND C1 3 1 2 LP2950Z 4 2 100nF 100nF Q2 M 2N3906 8 , Tag Name R 7 P R9 2.3 0010 08/02 CU GND V 10k 2.4 0011 13/02 CU Bearb. Lichtsteuerung für Tauchlampe 2009 CU K Spannungsversorgung Chip 5 Gepr. Benennung K GND + zu
D 1 Ladebuchse 2 V+ + 6 0 R 4 LAMPE+ IC1 +5V 1 BTOR1 3 I O 1 GND I 7 M S1 I R 6 C2 GND C1 3 1 2 LP2950Z 4 2 100nF 100nF Q2 M 2N3906 8 , Tag Name R 7 P R9 2.3 0010 08/02 CU GND V 10k 2.4 0011 13/02 CU Bearb. Lichtsteuerung für Tauchlampe 2009 CU K Spannungsversorgung Chip 5 Gepr. Benennung K GND + zu
Display1 +9V +5V +5V +9V +5V LCD_2x8A IC1 1 +9V T4 LP2950 R2 K1 BSS84 V W D D 2 2 3 3 IN OUT 1 k 0 + V R R E D D D D D D D D L L E E 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 GND 2 1 1 1 K 2 0 2 C 1 + S 5 4 N 9 6 1 C1 R N 0 1 1 C1 1 3V/10mA: 0OHM K µ
Natürlich versorge ich den MCU mittels Linearregler. Genau gesagt verwende ich einen LDO und zwar den LP2950. Dieser LDO besitzt einen extrem niedrigen Ruhestrom von nur max. 100uA, benötigt nur 1uF als Eingangskapazität sowie 1uF als Ausgangskapazität für einen stabilen Betrieb. Die Genauigkeit der Ausgangsspannung
N1 I LP2950ACZ-5.0 E +5V Z +9V IN OUT T E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 E D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 K 2u2 2u2 100n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 E T S + 74HC4051 4 SELECT5 4 Y7 1 2 Y6 Z 3 SENSE+ SELECT4
ein 3,3V LDO orsetzen und er Elko wird dann gegen einem von 1µF ersetzt. Der Regler ist der :LP2950ACZ 3,3V Wiso UF wandler ??? Die schaltung ist für jeweils ZWEI ausgelegt und du brauchst nur den letzten Datenausgang und Strobe auf die neue Platine Legen. ( Zur Zeit beherbergt jede Platine 4
Ich würde für das Netzteil folgendes machen: Als Referenz für 10-12 Bit reicht normalerweise ein LP2950A 5V Spannungsregler. Bei geringem Stromverbrauch des Digitalteils wird der Prozessor gleich mit versorgt. Um den 50 Hz Brumm auszufiltern würde ich über die 20 ms Netzperiode mindestens 10 gleichverteilte