Kann jemand aus dem Marking decodieren, um welchen es genau sich handelt? Adjustable oder fixed? Wenn fixed: Welche Spannung. Warum schafft es STM eigentlich nicht, sowas wie das Marking mit in's DB zu schreiben? Andere können das doch auch.
dimensionierten Versorgungsspannung. Meine ESP8266-01 Projekte erhalten alle einen eigenen Regler (AMS1117-3,3) für die 3,3Volt. Und entsprechende Elkos für die Stromspitzen. Johannes R. schrieb im Beitrag #7497181: > Achso: Und ich wollte eig. Speicher im globalen sketch sparen um OTA > Funktion zu
PROVIDE ( _SPIFFS_page = 0x100 ); PROVIDE ( _SPIFFS_block = 0x1000 ); INCLUDE "esp8266.flash.common.ld" [/c]
habe, hatte ich mir ein UNI-T mit USB-Schnittstelle gekauft. Als Konstantstromlast habe ich einen LM1117 bzw. LD1117 verwendet. Da fehlt der Tiefentladeschutz und die UT-Software taugt nichts, hat nicht beglückt. https://www.mikrocontroller.net/topic/417142#4870725 Ich habe dann einen Eigenbau gemacht
Nur der Vollständigkeit halber: Es handelt sich um einen AMS1117. Die o. g. Spikes sind aber wohl tatsächlich nicht das Problem, denn die habe ich mehr oder weniger stark an allen bislang getesteten Netzteilen gemessen, wobei sich die Frequenz bisweilen unterscheidet
viel Kapazität > maximal zulässig ist. *) I know. Auch der min. und max. ESR ist, zumindest bei LD-Reglern, angegeben. Das ist mir alles bekannt. Aber wenn ich z.B. einen C (Elko) mit 10uF habe und da z.B. 470nF parallel schalte, dürfte das kein Problem sein, wenn das SNT nicht schon vorher falsch
. as isrbe case wilh allMOS· milar network to thai used for Ihe order two semiconductors. One shou ld thereforelirslly sol higher-powered stages. der in the resisto10ground betore moun\lng the transistor. 3.4. Special Components L I: 2 turns of 1 mm dia. sijver-plated copper 3.2. The 10 W Stage wirewound
beschriftet mit 5V, DP und DM auf der Rückseite des Boards. Versorgt wird der Chip mit 5 Volt, aus einem LD1117, der selbst aus der 12 Volt Betriebsspannung versorgt wird. Der Ausgang des LD1117 wird über eine Diode dahinter noch etwas abgesenkt, so dass etwa 4,35 Volt am Prozessor anliegen. (Eine Versorgung
scheint sich der teilweisen Probleme mit der hohen Stromaufnahme bewusst gewesen zu sein, denn vor dem LD1117 liegt ein 100 Ohm widerstand, der dafür sorgt, das der Strom im Fehlerfall nicht zu groß wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die richtige Ausgangsspannung erzeugt wird, steigt, mit sinkender Eingangsspannung
Ultra-high-precision shunt voltage reference 5-SOT-23 -40 to 125 Voltage Regulators - Linear MPN: TLV1117-33CDCYR [ID]: 000178 [Price]: 0.4961 USD [QTY]: 2 [Category]: Voltage Regulators - Linear [Desc]: 800-mA, 15-V, linear voltage regulator 4-SOT-223 0 to 125 MPN: TPS79018DBVR [ID]: 000179 [Price]: 0.9922
Ultra-high-precision shunt voltage reference 5-SOT-23 -40 to 125 Voltage Regulators - Linear MPN: TLV1117-33CDCYR [ID]: 000178 [Price]: 0.36 USD [QTY]: 2 [Category]: Voltage Regulators - Linear [Desc]: 800-mA, 15-V, linear voltage regulator 4-SOT-223 0 to 125 MPN: TPS79018DBVR [ID]: 000179 [Price]: 0.72
Leuchtobst schrieb im Beitrag #7122378: > Der Punkt ist, ich waere mit dem AMS1117 schon lange fertig. Wolfgang schrieb im Beitrag #7122386: > Die meisten Glühbirnen sterben beim Einschalten, weil im Kaltzustand ein > erheblicher Einschaltstrom fließt. Mit dem LDO AMS1117
Ziemlich viel Dropout, da kann man die Kapazität des Akkus nur teilweise > nutzen. Mir kamen LM1117T / LD1117 in den Sinn, aber auch die garantieren bei 500mA nur 1,15 V Dropout. Die können also unterhalb 3,65 Volt Akkuspannung die geforderten 2,5V nicht mehr gewährleisten, damit bleibt man zu weit
X1 RN3C 1K N 0 0 0 POWERSUPPLY_DC21MMX 1 8 +5V RESET 1 R 2 7 1 6 1 IC1 +5V RN1A 10k D B C 3 3 1870_LD1117S50CTR 4 5 C1 C N N A 1 2 VIN 3 4 RN1D 10k Green 2 R 3 R A D1 IN OUT 2 1 8 ON D 22p +5V M7 G ICSP SCL 1 2PWRIN + C2 + 3 IC7A RN3A 1K (MISO) PB3 1 2 SDA PC1 1 PC2 1 Yellow 3 4 47uF 100nF 47uF 2 17
www.mikrocontroller.net/topic/417142#4870725 Oder fest, ohne Umschaltung im Anhang. Auf dem Photo ist es ein LD1117, gab es mal beim Ramschmax, da lassen sich Canon-Kameraakkus NB-4 oder NB-6 kontaktieren.
Manfred schrieb im Beitrag #7038615: > Auf dem Photo ist es ein LD1117 Was ist denn eigentlich ein Photo? Philleicht ist ein Bild gemeint oder phas ganz anderes?
Ich hab in meiner Altium-Lib den LD1117DTC von ST. Im Datenblatt ist keinerlei Angabe zum ESR. Es steht nur drin: "Only a very common 10 μF minimum capacitor is needed for stability." Ich habe keinerlei Schwingprobleme bemerkt mit 10µF Keramik. https://de.farnell.com/stmicroelectronics/ld1117dtc-r/ldo-regler-einst-1-25-15v-0-95a/dp/2849772?ost=2849772 https://www.farnell.com/datasheets/1776449.pdf Mag sein, daß andere Hersteller Probleme mit dem Nachbau haben und daher irgendwelche
Chip eines RCWL-0515 Radar-Moduls analysiert, abgeschliffen und im Gehäuse 2(!) Dies entdeckt. Ein LD1117 und ein Chip mit der Kennzeichnung TT1712. Modulhersteller wieder RCWL... https://www.tinytransistors.net/2020/12/20/rcwl-0515-radar-motion-sensor/ Ich schätze, dass der Hersteller in China Teile
100MHZ C9 0.1uF/25V(10%) 4.7uF/25V(10%) C8 U4 VDD_5V 4.7uF/25V(10%) C10 C11 2 7 4 0 1 2 6 1 5 C25 U2 LD1117S33CTR VDD3V3 0.1uF/25V(10%) U1 4 9 1 3 6 2 3 4 5 ESP_EN 2 NC VCC J L 1 2 3 1 2 3 4 16 FT_TCK 4 A 3 0.1uF/25V(10%) 3 D 2 R1 H L E E E I I I I ADBUS0 17 FT_TDI Y GND VIN / VOUT 4 2.2K(1%) P V R R R
100MHZ C9 0.1uF/25V(10%) 4.7uF/25V(10%) C8 U4 VDD_5V 4.7uF/25V(10%) C10 C11 2 7 4 0 1 2 6 1 5 C25 U2 LD1117S33CTR VDD3V3 0.1uF/25V(10%) U1 4 9 1 3 6 2 3 4 5 ESP_EN 2 NC VCC J L 1 2 3 1 2 3 4 16 FT_TCK 4 A 3 0.1uF/25V(10%) 3 D 2 R1 H L E E E I I I I ADBUS0 17 FT_TDI Y GND VIN / VOUT 4 2.2K(1%) P V R R R
einfach mal gesucht hab ich auch. 1. Aber die Suchmaschinentreffer sagen dann plötzlich was von AZ1117 oder LD1117? Ist das richtig so? 2. Außerdem gibt es viele verschiedene im Bereich 1,2 bis 5 V. Selbst wenn das also der ist - woher weiß ich welcher davon?
Klaus schrieb im Beitrag #6851641: > sagen dann plötzlich was von AZ1117 oder LD1117? Ist das richtig so? Ja, schau ins Datenblatt, von Diodes oder Taitron. Klaus schrieb im Beitrag #6851641: > woher weiß ich welcher davon? Steht im Datenblatt unter MARKINGS
eingesetzt, alle anderen schauen ebenso wie neu aus. Spannung am 78M12 gemessen: 11.74V; Spannung am LD1117L50 gemessen: 4.84V; das sieht soweit OK aus. Anschließend Test: Scanner funktioniert noch :-) aber Fehler nach wie vor da. Bleibt gelegentlich (eher öfter) stehen, Farbige Striche nach wie vor
Elkos aus der Platine beide OK waren, habe ich noch den kleinen Siebelko vom 3. Spannungskonstanter (LD1117L33, oberhalb vom Siebelko mit rotem Strich) ausgetauscht, vor- und nachher daran 3.27V gemessen. Die Streifchen im Scan kommen immer noch, gefühlt sind es aber deutlich weniger. Aber alle austauschen
/NOPB ACTIVE SOT-223 DCY 4 2000 RoHS & Green SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 N03B LM1117LD-1.8/NOPB ACTIVE WSON NGN 8 1000 RoHS & Green SN Level-3-260C-168 HR 0 to 125 1117-18 LM1117LD-2.5/NOPB ACTIVE WSON NGN 8 1000 RoHS & Green SN Level-3-260C-168 HR 0 to 125 1117-25 LM1117LD-3.3/NOPB
sind) https://www.ebay.de/itm/323797524890 https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/LD1117V33 https://www.mouser.de/datasheet/2/389/cd00000544-1795431.pdf Seite 9 drop out voltage 1V bis 1,2V für einen ESP32 brauchte ich mehr Strom
Beitrag #6754918: > Falk B. schrieb im Beitrag #6751739: > >> Bei 5 -> 3,3V sollte man einen LM1117 nehmen > > Der LM1117 gibt mir 800mA raus. FALSCH! Der LM1117 gibt mir *bis zu* 800mA raus. Wenn Du weniger ziehst, bekommst Du auch weniger. Das ist ein *Spannungs* Regler, d.h. er regelt
LM317 nehmen. Nee, der hat zuviel DropOut. Hart auf Kante genäht könnte man vielleicht mit einem LM1117 / LD1117 hinkommen. Auch da wieder: Michael muß seine Anwendung zeigen. Dieter D schrieb im Beitrag #6667548: > Ein Transistor und eine rote LED zwischen Basis und Collektor. Das waere > alles
each described in this section. Simply click to jump to an instruction’s description to learn more. LD r, r' see page 71 LD r,n – see page 72 LD r, (HL) – see page 74 LD r, (IX+d) – see page 75 LD r, (IY+d) – see page 77 LD (HL), r – see page 79 LD (IX+d), r – see page 81 LD (IY+d), r – see page 83 LD (HL), n – see page 85 LD (IX+d), n – see page 86 LD (IY+d), n – see page 87 LD A, (BC) – see page 88 LD A, (DE) – see page 89 LD A, (nn) – see page 90 LD (BC), A – see page 91 LD (DE), A – see page 92 LD (nn), A – see page 93
und da hat alles -einschließlich das programmieren- gut funktioniert. Die Spannung ist durch ein ld1117 3.3v geregelt. Ausgangsspannung 5v vom Copmuter. mir ist klar dass das nur messspannungen sind. Swdio und swckl haben 10kOhm Pull up Widerstände. Ebenfalls habe ich den Boot0pin auf+ nrstpin
für den Tipp habe die Spannungsversorgung umgeändert: ein 680nf kondensator direktam eingang des l1117 und nochmal ein Elko mit 1000uf direkt am Eingen vor der Diode 50v 1a. immenoch das gleiche Ergebnis
den Schaltplan nicht runtergeladen hat. Das neue Jahr fängt ja gut an. ;-) Zufall, dass da auch ein LD1117-3V3 drauf war, der allerdings an 12V hing.
Wenn ich das richtig sehe, hast du am LD1117 nur keramische Kondensatoren mit einem ESR der für diesen Regler zu klein! ist. Sollte mich nicht wundern wenn der Regler schwingt. Dann passt auch die Wärmeentwicklung. Im Datenblatt zur 1117-Serie
2 4 2 4 A _C S T 650LD 7 7 LD 650 D 2 3 2 3 A _D Y P D 8 8 P D E 2 2 2 2 A _S 1 S 780LD 9 9 LD 780 V R E F2 1 2 1 V R E F IC204 S A G N D1 0 10 G N D S F 2 0 2 0 A _S 2 Servo driver P V R 780 1 1 11 V R 780 V +5P 1 9 1 9 V
Beitrag #6501313: > Der 1461 ist kein Ref-Regler oder R-Quelle, sondern *nur ein etwas > besserer LD-Sp.-Regler*. Schon gemerkt? Ref-Regler sehen anders aus. > TL431 z.B., um das "popeligste" Beispiel zu nennen; man kann etwas mehr > investieren, wenn nötig und gewünscht. Aber keinen LDO! Hast
übrig habe, müsste ich extrem bescheuert sein, einen LD zu nehmen. Der kommt *nur* in Frage, wenn es gar nicht mehr anders geht.
Von 5V auf 3,3V würde mit einem LD1117V33 (oft auch ld33v ) funktionieren Für Ue mindestens 4,75V wird im datenblatt 3.235 - 3.365V Ausgangsspannung garantiert
man die Wärme berechnet? Edit: Ist natürlich nicht ganz richtig. Bei 3,3V sinds 0,8A - wie vom LD1117V33 bereitgestellt. Nachdem ich mir die max. Stromaufnahme verschiedener Arduinos und des ESP32 angeschaut habe, sollte das aber gut reichen.
auf 3,3V bauen, so dass ich nicht immer über die Spannungswandler meiner Microcontroller gehe. Der LD1117V33 in TO220-Bauform scheint mir für ein wenig Temperatur- und Luxsensorik erst einmal geeignet (max ~200ma an 3,3V mit Option auf Ausbau). Grundsätzlich zum 1117: ist das eine gute Wahl für Step
Differenz sind, brauchst du einen Spannungsregler mit kleiner Dropspannung, englisch *LDO*. > Der > LD1117V33 in TO220-Bauform scheint mir für ein wenig Temperatur- und > Luxsensorik erst einmal geeignet (max ~200ma an 3,3V mit Option auf > Ausbau). Ja, der ist geeignet. Tatsächlich sind die Regler
Drittel der Kapazität nutzen, dafür gibt es keine Verlustleistung durch einen Spannungsregler, der LD1117v33 wird mit einem Ruhestrom von typ. 5mA angegeben. Einen DC-DC Wandler krieg ich leistungsmäßig auch nicht umsonst. Was würde ich also erreichen, wenn der ESP 99% seiner Zeit im Deep Sleep verbringt