Spannung als 5V anlegen darf, sollten die das gemeint haben? Laut Schaltplan ist der Regler ein LM1117-5, der hat kein Problem, wenn am Eingang nichts und am Ausgang 5V angelegt werden. Das ist auch der Fall, wenn per USB gespeist wird. > https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3/?selectedStore
bekommen, Wie lange ist das her? 2015 kamen vom Ali OPs, die sich korrekt verhalten und auch LM1117, die wirklich welche sind. Ebenso kamen aber auch FETs "original new", die ausgelötet waren. Später gab es mal Spannungsregler, wo schon an der Gehäuseform zu erkennen war, dass es Fälschungen sind
fade. Deswegen dachte ich mir, einen Fadereffekt einzusetzen. Das ganze habe ich bereits mit einem LM324D und einem TL494BD gemacht mit mäßigem Erfolg. Das Poti für die Helligkeit beeinflusst die Geschwindigkeit der PWM und dazu leuchten die Platinen unterschieldich schnell und hell. Zudem würde ich
für das fehlen der Keramikkondensatoren in der freien Interpretation des Datenblattes von TI für den LM1117-x: Der LM1117 soll am Ausgang einen Ta-Kondensator mit 100 µF und mindestens! 0,3 Ohm ESR haben. Das beißt sich natürlich mit den Forderungen für die Controller-Kondensatoren. Der Ta-Kondensator
offensichtlich aus zwei Stück 47 µF und die potenziellen Latchup- bzw. Schwingungsverursacher für den LM1117 wurden weggelassen. Aus ebendiesem Grunde würde ich in der heutigen Zeit die Verwendung dieses Teiles immer genau überdenken.
habe als Kondensator für die Spannungswandler 4x 1uF drauf. 2x für den 5V und 2x für den 3,3V Wandler(LM1117). Könnte es sein, dass wenn ich den Strom wegnehme und das mitten im Senden/Empfangen des Optcodes und Statusregisters, dass sich der Flash irgendwo aufhängt und durch die Kondensatoren weiterbetrieben
Ok meine zieht 160mA bei 5V. Hab auch einen LM1086 drin. Hab gerade mal aus einem Baustellenlicht die 6 Volt Batterie geschnappt und bin mal mit Auto und Laptop in Verbindung mit Google Earth herumgefahren. Position und Fahrgeschwindigkeit hat
Auf der Ausgangsseite des LD1117 habe ich einen 100uF Elko und einen Kond. mit 100nF. Würde es nicht auch reichen, wenn ich nach dem einschalten einen Reset mache, dann sollte die Spg. ja gleich verfügbar sein, oder nicht? >Wenn
Nano ohnehin von Haus aus, weil USB+ intern über eine Schottky-Diode mit Vcc verbunden ist und den LT1117 von hinten versorgt. Dann spielt es auch keine Rolle den Nano extern von "rückwärts" zu versorgen. Sauber ist es grundsätzlich nicht, aber in der Praxis kommt man da meist ungeschoren davon. Beim UNO
helfen könnte, oder ein etwas kleinerer Pullup, ist schwer zu voraussagen. Notfalls könntest Du auf LM34/35 umsteigen. Oder auch SMD KTY81 PTCs. Ist halt Analog mit ihren eigenen Umständen. Bei den LM34 muß man auch mit der kapazitiven Leitungs-Belastung aufpassen, damit sie nicht unbeabsichtigt zum
+12V U2 IN +3,3V OUT ADJ +100µ 100nF 0 C5 C3 LM1117 R 3 MSP430F2013 +3,3V Pulsout U1 +Vcc GND k Programm-Connector P1.0 R 4 Pin1 P1.1ntern to GND Pin2 5 6 P1.21+ Test Pin3 R 5 Pin4 3 1 P1.3 RST Pin5 R P1.4 u P1.7 Pin6 P1.5 X XP1.6 Q1 R2 32,7kHz Ucontrol
Chris D. schrieb im Beitrag #4954157: > Was > kostet ein LM317? 10ct? Iiiiih, LM1117^^ Chris D. schrieb im Beitrag #4954157: > Ich sehe da auch bei den ARMs kein großes Problem. Die STM32F0 laufen ab > 2V bis 3,6V. Wenn es sparsam sein soll würde ich
etwas andere Haken... Kurzum, 5 Volt ist auch bei Cortexen kein echtes Gegenargument. Aber der LM317 von Chris war daneben. W.S.
PCM_IN VCC IC2b IC2a PCM_SYNC GND USB_DN GND D USB_DP N G +5V IC2c IC3 +3V3 IN JOUT A 74HCT14_SMD F LM1117 F 0 2 0 R K IC2d IC2 C 1 C 1 1 D 74HCT14_SMD N Ü G
einen guten 3,3V-Regler verwenden. Die Karte mag es nicht, wenn mehr als 60mV Ripple auf Vcc ist. LM317 oder LM1117-ADJ/-3.3 mit entspechenden Kondensatoren reicht zumindest bei Basteleien allemal. Sauberer Anschluss der Digitalschnittstelle: Spannungsteiler "verschleifen" die Signale bei hohen Frequenzen
es Sinn, die LED-Versorgung auf eine stabile Spannung zu bringen. Mit einem Low-Drop-Regler (z.B. LM1117-5.0) kann man die LED-Versorgung z.B. auf ca. 5,0V stabilisieren. Dann bleibt der LED-Strom rel. stabil, auch wenn sich die Akkuspannung ändert. > und keine Ahnung mit welcher Spannung die >
= RFBB * ((VOUT/VREF) - 1) RFBT = 1k * ((5.4V/1.23V) - 1) = 3.39k 3.4k for 5.4V U3 k 2 . 1 U4 +20V LM2596S-ADJ 3 R +5V AMS1117-3.3 +3.3V avg. Vf = 0.4V 1 VIN FB 4 3 VI VO 2 D 5 D 2 33uH L1 SS34 G ~{ON}/OFF N OUT V 7 3 8 B G D6 5 D 1 3 D B 3 C15 C16 3 k 100nF 10uF 10uF C8 C9 100nF R 1 C11 D5 100nF C13
hinter dem LM317 nichts raus? Bei der Konsultation der Datenblätter fiel mir dann erst auf, dass LM7805 und LM317 völlig unterschiedliche Pinbelegungen haben :-( Das gute daran, dreht man den LM317 um 180° auf
abgefallen, am nächsten Tag als erstes in der Früh auf die Tüte geschaut: Moment mal, da steht ja LM317 drauf und nicht LM317HV. In die Bestellanforderung geguckt "LM317HV". Beim Einkauf angerufen: "Ja, den haben wir ersetzt, der LM317HV ist ja viel teurer als der LM317, also haben wir das angepasst
LI HO C T1 2.2u HS 6 SW_NODE C R13 4 5 LS_DRV LOAD_EN 1 MMBT3904 VSS LO 2.2k C28 DCDC_OUT 1 0 2 J2 LM5107 R 1 10n D5 C27 1 GND G SMBJ36A 1u BAT- R17 LOAD- 2 2m S D 3 LOAD W 5 Q - 0 MKDS_5/2-9,52 D 4 O 8 L D S C MPPT Charger 20A Libre Solar Website: http://libre.solar D Sheet: /DCDC power stage/ D File
1 2 3 4 5 6 Voltage regulation U1 U2 +20V LM2596S-5 +5V +3.3V AMS1117-3.3 1 4 3 2 A VIN FB VI DVO A D 33uH L1 N 5 ~{ON}/OFF N OUT 2 G G 1 3 7 3 SS34 3 D V 3 C1 C2 C3 D1 C4 C5 C6 D2 5 D C7 C8 SS34 10uF 10uF 470uF 10uF 100nF 100nF 10uF 470uF R R
1 VDD5 1 R 2 2 VDD5 VDD5 VDD33 1 K R 1 1 Company: 3 4 8 VCC VIN DVOUT G 8 C7 C Project Name: Rev: LM1117 1 D K 100nF LDO1 D 10uF L MCU2-C 4 GND A OP_DOUBLE Sheet Name: <undefined> A A Designed by File Name: rdm630.sch Page size: B Date: Page Num: 1 of 1
AIN1) 13 IN OUT XµF 14 0 C4 ADJ C16 PB0(ICP) 15 B PB1(OC1A) 16 10µF IC1 5µF PB2(SS/OC1B) 17 VI_GND LM1117 PB3(MOSI/OC2) B PB4(MISO) 18 PB5(SCK) 19 6 5 1 GND IC2 4 IN 2 CATH L 3 VCC Tx 8 C MIC4452 U1 TOGGEL_CH 1 8 9 VS VS1 C OUT_ON_OFF 2 IN OUT2 7 100nF 1 K K C R 1 R 1 3 NC OUT1 6 SIGNAL P$2 C6 1 K N
anderer Post ;-). Der µC kommt auf einen Sockel, darunter habe ich genug Platz für Vias. Beim LM1117 3.3V-Regler sind im Datenblatt keine 100nF genannt, ich gehe aber davon aus, dass diese nicht schaden - das Layout ist an der Stelle von einem 7805 übernommen. Da aber der Trafo nur 6V (bei Volllast
T V +5V_2 +3V3 SLAVE_EN 2s IC102 R102 3 2*2 R105 0 VIN VOUT 0 7 time GND 1 2 +5V_1 +5V_2 S Active 1LM1117-3V3-DCY C 2 02 R2 Variant: ECL: 5 u LOW LOW LOW None 1 0 4 Section: C 1 1 1 S 0 LOW HIGH HIGH Port 2 R U 1 B E Document: untitled V L HIGH LOW LOW Port 1 Project: >PROJECT HIGH HIGH LOW Port 1 GND
Popcorn-Rauschen gesucht: Ein OpAmp wird wohl noch wie damals gefertigt... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-sp.pdf NI(PC) Noise popcorn max. 50 uV/peak
bei Bandabstandsreferenzen (LTC6655 aus AN124) und ca. 0,5-20 Milliohm >bei Z-Referenzen (LTZ1000, LM199). Aus den Datenblättern lese ich bei 10Hz folgende Quellimpedanzen ab: 20mR für den LTC6655 und 0,6R für den LM199. Es gibt aber auch Referenzen mit deutlich größeren Quellimpedanzen: Der LT1461
angenommen es wird 200mA benötigt, fällt an der Diode ca. 0,85V ab. Typischer Spannungsabfall von dem LM1117 bei 200mA ca. 1,12V. Ergibt: 5V-0,85V-1,12V=3,03V Oder sehe ich das falsch? Hast du schon ein Board aufgebaut?
T102 S 1 1 S C B time GND GND S 1 U T VB +5V_1 +3V3 IC102 R102 R105 0 3 VIN VOUT*2 0 +3V3 GND 0 u 1LM1117-3V3-DCY 1 2 0 k C 1 . 4C C C 4 C 0 C 5 R 2 1V 1 n 5 V 3 n 5 V 6 n 1 V n 1 V n 1 0 IC2-P 1 0 IC104-P 1 0 IC105-P 1 0 IC107-P 2 0 IC109-P 3 0 C 1 0 1 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 R U 1 7G 2 G * G 7 G 5 G
4 1 1 1 1 2 3 4 1 7 2 7 LINE C C C C C C AIN0/P0.0217 R 4 R 4 +5VP +5VP +3V3 E E E E V D 18 U3 AMS1117-3.3 D D D D AIN1/P0.03 3 2 L2 AIN2/P0.0419 SDA VI VO 20 PS1 a D L AIN3/P0.05 SCL C2 1 AC/L +Vout 4 o C4 C5 G C7 C6 C9 P0.0621 0 1 a 1 22 NEUT 2 3 1 R i P0.0723 CP AC/N -Vout i 100n 470u, 35V 220u, 16V
Russen nehmen den 13er Chip. Ich habe auch den 13er kommen lassen und nen LC01. Kann aber magels LM1117 erst nächste Woche was dazu sagen. Bei Segor gibts den TS1117 für 0,60 EURO. CSD will 1,25!! Irgendwie irritiert mich noch der Jumper für den EEPROM. Der ist am Datenanschluß !! Welchen Sinn
irgendwie übersehen) und nun folgende 2 Ausweichmöglichkeiten angeboten bekommen: 1) LD50C 2) LD1117DT-50CTR Könnt ihr mir einen empfehlen, oder habt' ihr selbst eine Alternative dazu? Habe die Platinen von Charly ... wenn möglich sollte das Teil dann auch da drauf passen. Danke & LG Wolfgang
Du auch folgende andere Low-Drop-Spannungsregler im DPAK-Gehäuse nehmen: KF50BDT, L4931CDT50, LM2936DT-5.0, NCP1117DT50, LM1117IDT-5,0, LP38690DT-5,0, BA05FP, MC33269DT5,0 oder LD1086DT50. Einen davon wirst Du bestimmt finden ;-) Viele Grüße, Markus
eingeschaltet wurde. Darüber habe leider keine Angabe gefunden. Als Spannungsregler würde ich den LM 1117 T5,0 probieren. Man könnte aber auch den Motor durch kleine Veränderung der Schaltung verzögert einschalten, dann würden beide Geräte etwa zur gleichen Zeit loslaufen.