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Low-drop Spannungsregler mit geringem Ruhestrom
Batterie-/Akkuanwendungen und ist es bis heute geblieben. Das Teil ist einfach nur super. Den MCP1700 (nicht MCP1702) habe ich an 2. Stelle. Er ist nur einen Tick schlechter. Jedenfalls kann kein AMS1117 oder 7805 mit den beiden mithalten.
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Suche AMS1117-3.3 Alternative, pinkompatibel
dusselig nach einem Ersatztypen für den AMS1117-3.3 in SOT-223. Generell verwende ich nur HT7333 und MCP1700. Jetzt habe ich ein paar PCBs bekommen, die für GND/Vout/Vin designed wurden... und finde nichts bzw. weis auch nicht wie man nach solchen Kriterien (Pinout) sucht :( Wichtig wäre mir nur ein möglichst
other choices in LDOs but very few that are pin-compatible and have high current capacity, e.g., the MCP1700 is 250mA in comparison. Of course it all depends on what you need...
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Suche das richtige Messgerät
Beitrag #5806518: > Ein z.B. MCP17xx „verbraucht“ um die 5uA. Das hat allerdings seinen Preis. Ein MCP1700 bricht bei schlagartigem Lastwechsel dieser Grössenordnung kurzzeitig um 0,5V ein.
Gilt das nur für den MCP1700 oder auch für den 1702?
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Hausbus-Planung CAN
LPC11C24 Knoten, 24V, GND, CANH, CANL über EIB-Kabel Stromversorgung Recom R7805.05 für die 5V und MCP1700 für die 3,3V. Das ganze Unterputz unter den Schalter/Steckdose dezentral. Aktoren mit bistabilen Relais. War vor paar Jahren als Selbstbaulösung billiger als KNX/EIB. Heute sind die KNX Bausteine
Knoten, 24V, GND, CANH, CANL über > EIB-Kabel > Stromversorgung Recom R7805.05 für die 5V und MCP1700 für die 3,3V. Das > ganze Unterputz unter den Schalter/Steckdose dezentral. Aktoren mit > bistabilen Relais. War vor paar Jahren als Selbstbaulösung billiger als > KNX/EIB. Heute sind die KNX Bausteine
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MCP73831 Schaltung erweitert
Strom kommt (also eine Art Switch). > > Matthias Warum brauchst Du das? Ich habe einen MCP1700 hinter dem Akku und einen MCP73831 zum laden, ohne irgendetwas anderes. Der Akku wird dann einfach geladen während er auch den Strom liefert. Funktioniert problemlos oder verletze ich dabei irgendwelche
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STM32F4 Schaltkreis passt?
unter den Labeln etwas aufgeräumt und den Kondensator bei Vin hinzugefügt. Im PCB ist er sehr nah am MCP1700.
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Spannungsregler abschalten
Hallo, der MCP1700 hat einen Input von max. 6 V. Der kommt somit nicht infrage. Ich bräuchte hier einen der 12 V auf 5 V regelt und sehr wenig Strom verbraucht. Gibt es so einen? Dann sollte eigentlich alles passen
Manuel F. schrieb im Beitrag #5491002: > der MCP1700 hat einen Input von max. 6 V. Der kommt somit nicht infrage. Muttiii, ich bin feeeertig ... Guckst Du mal eigenständig die anderen MCP1xxx von Microchip an?
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Zähler im EEPROM
Eingangsspannung habe ich 5V, könnten auch 9V werden. Der Controller läuft mit 3,3V. Ein LP2950 oder MCP1700 würde passen, oder?
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Converter auf 3,3V für LiIon-Akku 3,7V
LiIon-Akku tiefentlädt. Der ist danach irreparabel beschädigt, LiPos fackeln vielleicht sogar ab. MCP1700/1702. Sehr niedriger Ruhestrom, liefert locker 250mA.
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Festspannungsregler oä. für Gewitterwarner
zwar, sind aber teurer, schwerer zu > bekommen und bei dieser Schaltung sicher sinnlos. Nö: MCP 1700T-3002E, bestromt hier die Küchenwaage aus einem LiIon. https://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1700T-3002E/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5471&ARTICLE=216941&SEARCH=mcp%2B170&START=0&OFFSET=16&
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RTC DS3231 - Temperatur Daten?
dagegen ist für bis 5.5V geeignet. Um dieser Notwendigkeit gerecht zu werden, ist auf der Bord eine MCP1700 Spannungsregler und ein MOSFET I2C Pegelwandler nach einem NXP Vorschlag um die Bord auch in 5V Systemen betreiben zu können. Der Spannungsregler läßt sich mit einem Jumper trennen um auch mit 3.3V
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328P im powersave immer noch 1.8 mA
LDO" heißt nicht automatisch "Ultralow Quiescent Current LDO". so ist es, hier kommt z.b. ein mcp1700 mit 1,6uA quiescent current zum einsatz bzw. bei dem thema low power sollte man ohne auskommen. Carsten M. schrieb im Beitrag #5382220: > Da muss ich mal schauen. Tatsache ist, dass der WDT
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Attiny und LED´s auf 6V
eines Widerstandes. Der würde passen oder: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP1700_ENG_TDS.pdf ?
trotzdem sein, das hat nichts mit dem MCP1700 zu tun sondern mit dem Gesamtkonzept.
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1x 18650 powered Arduino Pro Mini
Ich denke ich werde für den ersten Test einen 18650 Akku nehmen in Verbindung mit einem MCP1700 (3V Vout) und schauen wie lange das Ganze hält. Meine Schaltung zieht im Schnitt 300uA aus der Leitung. Ich habe Sensoren verbaut, die nicht mehr als 3,5V abkönnen... Hat vielleicht schon jemand
#5326791: > Ich denke ich werde für den ersten Test einen 18650 Akku nehmen in > Verbindung mit einem MCP1700 (3V Vout) und schauen wie lange das Ganze > hält. Tim S. schrieb im Beitrag #5326507: > Mein Board bzw. die komplette Schaltung würde noch runter bis 2,1V > reibungslos funktionieren. Dann
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Pro Mini 3,3V, nRF24 (powered via MCP1700)
Aufbau findet sich sehr oft im Netz. Das Ganze soll per 4xAA-Akkus gepowered werden, wobei ein MCP1700 zur Anwendung kommt. Der MCP1700 wird von zwei 1uF-Keramikkondensatoren gestützt. So wie es im Datasheet beschrieben ist. Leider läuft alles sehr instabil! Sprich: Mal startet alles sauber hoch
Tim S. schrieb im Beitrag #5300377: > Der MCP1700 wird von zwei 1uF-Keramikkondensatoren > gestützt. So wie es im Datasheet beschrieben ist. Das sind aber Tantal-Kondensatoren. Macht aber bestimmt nichts aus. Blöd an solchen Strippen-Konstruktionen
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Batteriebetrieb: Arduino Pro Mini (8Mhz, 3,3V)
> Bei 4 AA-Zellen wird ziemlich viel > Enegie am Linearregler verheizt. Ich dachte immer der MCP1700 wäre super sparsam? Ist das echt so?
Tim S. schrieb im Beitrag #5288578: > Ich dachte immer der MCP1700 wäre super sparsam? Ist das echt so? Was heißt sparsam? Die Regelungselektronik in dem Ding ist vielleicht sparsam. Das, was er aber an Spannung wegregelt, ergibt mit dem Srom, der da durchfließt
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3.0V Netzteil als Batterieersatz
Antworten. Hab mich jetzt für den LDO hier entschieden. https://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1700T-3002E/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=216941&GROUPID=5471&artnr=MCP+1700T-3002E&SEARCH=LDO-Spannungsregler%2B3V Wenn man die Fernbedienung verwurstet, statt eines der generischen 433Mhz
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[OSX] ESP8266- Hochladen mit Arduino IDE Schlägt fehl
auch ohne Last wohl schon eine sehr hohe Stromaufnahme hat. Häufig wird für diesen Fall dann der MCP1700 empfohlen - oder, dass man den ESP direkt z.B. an LiFePo4-Akkus betreibt, ganz ohne Spannungsregler.
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Spannungsregler für ESP8266
Wie wäre es mit MCP1700? http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001826D.pdf
JH schrieb im Beitrag #5220370: > Wie wäre es mit MCP1700? > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001826D.pdf Der wird wohl kaum die 350mA liefern, die der ESP8266 beim Senden zieht.
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ESP8266 über MCP1700 powern
würde gerne meinen ESP8266 über 3-4 AA Akkus betreiben. Hierfür habe ich mir die 3,3V Variante des MCP1700 besorgt und in meine Schaltung eingebaut. Zu meiner Verwunderung ließ sich der ESP8266 allerdings nicht korrekt "hochfahren". Die Idee mit dem MCP1700 hatte ich aus dem Internet... Im Internet
MCP1700? Danke!
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LED an MCP1700
Hallo, ich nutze derzeit den Spannungsregulator MCP1700 um eine stabile Spannung von 3,3V zu erhalten. Aus Testzwecken habe ich am Ausgang jetzt eine blaue LED angeschlossen (3,3V, 20mA). Eingangsseitig sind 4x1,2V AA Akkus (je 2000mAh) angeschlossen
Okay, super... Das hat mir richtig gut geholfen! PS: Verbessert sich der Wirkungsgrad des MCP1700 bei 3,6V auf 3,3V, wenn ich also nur 3x AA-Akkus verwende?
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Empfehlung Step-Up Konverter 3,3V
ich auf LiIon-Akku in Verbindung mit LDO. Vielleicht ist das für dich eine gangbare Alternative. MCP1700 liefern bis 250mA, verbrauchen ohne Last dann aber 2µA oder gar weniger. Zudem ist die Spannung schön glatt. Sensoren können sich am Ripple des Step-Up stören und unsaubere Ergebnisse liefern.
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CAN UP - Aktor (LPC11Cxx)
Dimensionierungsvorgaben für die Ausgangskapazität enthät das Datenblatt des Recom nicht. Die MCP1700 (aus dessen Datenblatt stammen die 1µF) sind vorranging für batteriebetriebene Kleingeräte entwickelt, da gelten andere Spielregeln als im vorliegenden Einsatzfall.
Feature (muss ich ja dann nicht bestücken) * SMC36CA * 2*47µF (5V + 3.3V) * Quarz nu 18p * MCP1700 ersetzt durch den LM2936 * FM24C16 * X1-L4 bedrahtet Frage1: Suppresor Didoe so richtig? Frage2: "Ich hätte mir beim PCB jedenfalls nicht die Möglichkeit verbaut auch 24V verträgliche Eingänge
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MIC5504 + LiPo: Tiefentladeschutz?
uC. Somit verbrauchst du dann pro Tag ca 0.5 - 1mAh Den MIC kannst du zusätzlich durch einen MCP1700 ersetzen. Dieser verbraucht nur 1.6uA. Das sind fast 24 mal weniger.
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Step Down für zwei 18650 auf 3.3V
WLAN an einen protokollierenden Raspberry schickt und dann den Rest der 5 Minuten schläft. Der MCP1700-30 funktioniert dafür hervorragend und ist sparsam. Edit: Wenn du jedoch eine Dauerlast fahren willst, der TD6810 ist sehr sparsam. http://www.techcodesemi.com/products_info.asp?pid=45 - billig
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Was sind eure Lieblings-ICs?
Klebe Logik LM358, TL081, LM324 Wald und Wiesen OPVs LM2576, LM2596, LP2950, 723, 78L05, LM2936, MCP1700 LT1050 MAX11200, CS5534 ADCs 7555 CMOS Timer - viel besser als 555, niedrige Schaltflanken 18F8722, 18F46K81, 12F683/4 u.a. PICs STM32F103/407 - hat die Leistung wenn man sie braucht LPC2478
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DHT22 mit 1,8V betreiben
Verbrauch, aber ob Du die einzeln bekommst und löten kannst? Eine dritte Batterie her, einen MCP1700 oder 1702 passender Spannung und ab dafür.
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welche Diode soll ich nehmen
probieren. Dummerweise gibt es keine Festspannungsregler mit 1.35V (MCP1710, TS14001, ZSPM4141, S817, MCP1700) und wenn man einen ADJ Regler mit Spannungsteiler auf 1.35V bringt, braucht der so viel Strom, daß man ihn mit der Kamera ausschalten muss, also die Kamera modifizieren muss, ausserdem kommt er natürlich
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Idee Stepdown li-ion 3,3v
LTC1878 kann man gut dafür nehmen. Oder als linearregler: MCP1700 MCP1700T-3302E StromTuner
Axel R. schrieb im Beitrag #4860610: > Oder als linearregler: MCP1700 > MCP1700T-3302E Können die den geforderten Spitzenstrom liefern?
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KA78R33 liefert 4,25V!
nicht. XC6206 ist billig und liefert stabil bis 250mA bei den geregelten 5Vin. HT7833 kann 500mA. MCP1700 auch 250mA.
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Attiny85 + TIP120 + LD1117V33 hoher Stromverbrauch
ist Mist für Batterie-/Solarbetrieb. Schnapp dir LDOs, die diesen Namen auch verdient haben: - MCP1700 - 33 - HT78xx - 33 - HT73xx - 33 - XC6206 - 33 Aber nur, wenn Vin stets > 3,8V ist, sonst zickt der auch. Mal so paar Ultra Low Power / Dropout-Regler aufgelistet. Die haben statt 5mA+ Quiescient
vielen Dank für die Tipps, da werde ich mir einen aus deiner Liste suchen. Ich hatte damals den MCP1700 mir angeschaut, aber dann gesehen, das der nur Input 6V kann, und bei einem Bleiakku hab ich ja bis zu 6.9-7.2V und desswegen bin ich dann auf den 1117 gegangen.. :-(
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NodeMCU + MPU6050
Oder einfach mit einem MCP1700-3002 und LiIon. EInfach, weil die besser erhältlich sind und da Ladebausteine wie Sand am Meer vorhanden sind. Geschützter 14500er mit 900mAh, genügsmaer 3,0V-LDO - in den letzten vier Wochen grade
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Hohe Dropout Voltage unter Last mit MCP1700
habe ich es auch noch auf einer Platine getestet auch ohne großen Änderungen. Der Datecode des MCP1700 lautet 154732 sollte also laut Datenblatt YWWNNN also 54 Woche 2011 sein. Das wäre dann schon etwas älter. Ich habe die MCP1700 von aliexpress, kann es sein das es eventuell Fakes sind?
Datenblatt-Specs voll getroffen. Edit: Ach so, da sind 4,7µF-Kerkos (X7R) an Ein- und Ausgang des MCP1700.
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AM2302 Erfahrungen mit der Genauigkeit
Verhalten im Dropout-Bereich des LDO" zu warten; da noch ein XC6206-33. Stromsparender LDO jetzt: MCP1700-30.)
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Projekt: "Amazon Dash-Button" auf ESP8266-Basis
2016/09/power-supply-for-cs-via-ldos.html Der HT78xx war schon besser, aber bislang bleibt der MCP1700 nonplusultra. Die 3,0V-Varianten funktionieren hervorragend und lassen die Nutzung des vollen LiIon-Spannungsbereiches (3,0-4,2V) zu. Der Quatsch mit der Diode ist hier im konkreten Fall ebensolcher
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Welcher SMD Festspannungsregler 5 V->3.3 V @ 150 mA (niedriger R_Th)?
Favorit, da 61.6 °C/W im SOT-223 Alternativen? Klein, kleine Keramik-Cs und billig wäre schön. MCP1700 / MCP1702 hoher thermischer Widerstand im kleinen Package NCP584 250 mW max NCP4683 420 mW max. aber ca. 240 °C/W -> +60K ist zu heiß AP7331-33 740 mW max. 167 °C/W -> +42 K könnte gehen LD59015C33R
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ESP8266 Deep Sleep Hardware Wakeup
betrieben werden. Ich hab mit einem MCP1700 45µA bei ~3.3V gemossen. Beim MCP1702 sollen es bis zu 90µA sein wie hier jemand festgestellt und beschrieben hat: http://jeelabs.org/wp-content/uploads/2011/06/21/mcp1702-current-draw/index.html
Hier mal der Spannungsverlauf am Akku via 910kOhm+200kOhm-Spannungsteiler - zuerst am ESP8266 mit MCP1700-33 - 45µA im DeepSleep. Ziwschendurch mal HT7330 angetestet (2-3 Tage zwischen Woche 34/35), der möchte aber nicht so sparsam sein, wie das Datenblatt sagt ;) Dann auf ESP8285 umgestellt mit MCP1700
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LDO brücken mit Vin~=Vreg
beste Idee. Und wo man ihn antrifft und benötigt, austauschen durch etwas Ordentliches wie einen MCP1700. Auch günstig, niedrige Quiescent Current sowie _richtig_ LDO. Der darf sogar mehr belastet werden als mit Nennstrom, der ist dort nur als RMS zu verstehen.
. Von 2µA auf ca. 60µA. Was mir am MCP1700 aber am besten gefällt ist der Abschnitt "Pulsed Load Applications" im DB in dem steht dass der Regler auch kurzzeitig bis zu 550mA liefern kann solange der Durchschnittsverbrauch unter 250mA liegt
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Mikrocontroller aus Li-ion speissen
erzeugen ist kein Problem. Man nehme z.B. diese hier hier: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1700 http://www.ti.com/product/tps709 Die haben gegenüber dem Boost den Vorteil, dass sie sehr wenig Eigenverbrauch haben und keine Störungen produzieren. Alternativ kann man die Spannung direkt
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µController mit Supercap betreiben
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/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
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1,8V - Regler
Spannungswandler mit 1,8V (KEIN SMD) ??? schau mal beim Conrad, Bestellnummer 1085858 (TO-92, MicroChip MCP1700, Vout 1.8V)
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Passenden 3.3v regler gesucht.
MCP1700 ff.
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LDO 3V für OLED mit 200mA
MCP1700 > 250 mA Output Current for Output Voltages > 2.5V > 200 mA Output Current for Output Voltages < 2.5V > Low Dropout (LDO) Voltage 178 mV typical @ 250 mA for VOUT = 2.8V > Standard Output Voltage
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Spannungsversorgung mit Batterie
Test gehabt. Rein theoretisch sind die laut Datenblatt besser: - MCP1702 mit 2µA Quiescent - MCP1700 mit 1,6µA Quiescent - PAM3101 mit 65µA - RT9166A - 220µA - XC6206 - 1,0µA (!) Nur - keiner der Regler bringt das auch auf die Bretter. In meinem Szenario habe ich mit dem MCP1825 die beste Laufzeit
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Welchen LDO-Regler für Akkubetrieb, Vout 3,3V
weil ich auch kurzzeitig die 6V direkt geschaltet brauche). Als Spannungsregler bin ich auf den MCP1700 gekommen, oder aber MCP1703. Beide haben eine sehr geringe Abfallspannung, beide einen sehr geringen Stromverbrauch -> also bestens für Batterieanwendungen. Welchen sollte ich nehmen? Welchen würdet ihr empfehlen? Beim MCP1700 fällt mir nur auf, dass er max. 6 Vin darf, also vielleicht doof, wenn permanent 6 V aus den Akkus/Batterien anliegen?
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Verhalten von ldo-Regulatoren bei geringer Eingangsspannung
Hi, ich bin dabei eine Schaltung mit einem ldo-regulator (MCP1700, 3.3V) zu planen. Ich frage mich nun wie sich die Dinger Verhalten, wenn die Eingangsspannung unter die Ausgangsspannung + Dropout-Spannung fällt. Verhalten sich ldo-Regler in diesem Fall definiert
bei z.B. Aliexpress gefunden). Gibts da ne einfache günstige Alternative zu ldo-Reglern wie dem mcp1700? Gruß, paul