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Verschiedene LDOs und Step-Ups Vergleich
Ladungspumpen. [code] Vin 3,90 LDO Vout mA in mA out NoLoad µA mW in mW out Eff. % MCP1700 3,28 1,89 1,88 1,30 7,37 6,17 83,71 PAM3101 3,30 1,96 1,88 57,60 7,65 6,21 81,21 MCP1825S 3,33 1,97 1,93 44,00 7,68 6,43 83,73 RT9166 3,26
... Charge Pump... [/code] Datenblätter: MCP1700 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001826C.pdf PAM3101 http://www.diodes.com/datasheets/PAM3101.pdf MCP1825 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc
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µC + LiPo + Laderegler
das Gerät mit USB am PC anschließ. Ich hab mir jetzt folgendes zusammengedacht: Laderegler: MCP73871 naja, kenn mich da nicht so gut aus, aber das Teil scheint viel zu können Spannungsregler: MCP1700 (LDO) - damit ich auf 3.3V komme - ich möchte mit dem
vergleich zu einem Dateisystem - da war ich nicht so erfolgreich... Sind die Bauteile Laderegler: MCP73871 Spannungsregler: MCP1700 (LDO) in Ordnung?
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[AVR] Betriebsspannung messen via interne Referenz?
abzuschalten (bzw. in den tiefsten Schlafmodus zu wechseln - 0,2mA ist > gering genug bei einem 1700mAh-Akku). Ist denn das erforderlich? Kann man dafuer nicht einfach den Brownout verwenden?
3V-LDO soll es auch noch schaffen, sich vom WLAN abzumelden. Welchen Typ LDO, wieviel Strom? Beim MCP1703 und 200mA Last sind etwa 600mV Dropout zu erwarten, das wird verflucht eng bis zu geht nicht. Versuchsaufbau gemacht und getestet?
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Wäre sowas auch in Pascal passiert?
Paul Baumann schrieb im Beitrag #4136449: > MCP war vom Mansfeld Kombinat in Eisleben entwickelt. Die Abkürzung MCP kenne ich von den Burroughs: Master Control Program. Auf den verschiedenen Rechnerlinien gab es sehr verschiedene Versionen: Die B6700 war eine Hardware-Stackmaschine; deren MCP war in Algol programmiert. Die B1700er-Linie war der erste vollständig mit Halbleitern aufgebaute kommerzielle Rechner. Deren MCP war in einer speziellen Sprache namens SDL - Software Development
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Suche Spannungsregler 5V => 3.3V
mA ist auch unter aller Kanone, sowas muss man sich heutzutage nicht mehr antun. Mein Vorschlag: MCP1700.
Thomas schrieb im Beitrag #3625853: > Mein Vorschlag: MCP1700. Ein Vin (max) von 6V macht ihn aber nicht gerade zu einem "Universal-Spannunsregler" :-(
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Suche Bauteilbezeichnung 5-Pin SOT-23 mit "S1SD" Marking
wird zur Temperaturmessung per I2C verwendet (Spannungsteiler mit NTC) und ist vermutlich ein ADC. MCP3021 oder MCP3221 würden hinkommen, auch von der Pinbelegung, allerdings passt das Marking laut Datenblatt nicht dazu. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
H. H. schrieb im Beitrag #7228988: > > Ich weiß es sogar ganz genau. > > MCP3221A5T-I/OT Besten Dank! Ich habe nur das Datenblatt des MCP3221A5T-E/OT gefunden, dort fängt der Marking Code mit "G" an.
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Welchen LDO-Regler für Akkubetrieb, Vout 3,3V
übrigens 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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Umstieg AVR zu Freescale
Ich habe bisher nur auf AVRs programmiert (Poti-Auswertung per ADC, LEDs, CAN-Transceiver MCP per SPI angesteuert). In Stellenausschreibungen werden ja eher Kenntnisse für Freescale oder STM gefordert. Wenn ich mir als Anfänger das Reference Manual mit 1700 Seiten anschaue, weiss ich gar nicht
> Ich habe bisher nur auf AVRs programmiert (Poti-Auswertung per > ADC, > LEDs, CAN-Transceiver MCP per SPI angesteuert). In > Stellenausschreibungen werden ja eher Kenntnisse für Freescale oder STM > gefordert. > Wenn ich mir als Anfänger das Reference Manual mit 1700 Seiten anschaue, > weiss
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mit CAN Bus Fensterkontakte abfragen.
Stromverbrauch eher zu folgenden Bauteilen: - µC: LPC11C14 - CAN Tranceiver: SN65HVD234 - Spannungsregler: MCP1700T-3302E Damit hab ich den 2. Spannungsregler gegen einen wesentlich sparsameren CAN Tranceiver getauscht. Kosten- und Platz auf der Platine macht keinen Unterschied. Was das Löten angeht, sehe
> Derzeit tendiere ich wegen Stromverbrauch eher zu folgenden Bauteilen: > - Spannungsregler: MCP1700T-3302E Obacht bei dem Regler. Das mit dem niedrigen Ruhestrom dieser Serie ist nicht immer gültig und manchmal durchaus vom Mondstand abhängig. Vorher testen und nicht nur bei einem....
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Schematic gesucht zum Battery Shield v3
Danke Michael, genau das habe ich gesucht. Der XC6206 ist jetzt nicht das Optimalste oder? Ein MCP1700 wäre da deutlich sparsamer oder? Meine angeschlossene Schaltung benötigt max. 25mA. Danke und viele Grüße
TP4056-Micro-USB-5V-1A-Lithium-Battery-Charger-with-Protection Ich denke dahinter würde ich den MCP1700 packen mit zwei Kondensator um auf 3,3V zu kommen. Ist vermutlich die bessere, effizientere Lösung. Und kompakter wird das Ganze auch noch... (Im Übrigen überlege ich den 18650 durch 3xAA
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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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STM32F405RGT6 keine Verbindung über USB
kommen. Ein switching BEC > willst Du ja sicher nicht auch noch selbst bauen? Hab noch ein paar MCP1700T-3302E daheim gefunden, der könnte auch gehen. Die Eingangspannung des LDOs kommt entweder über USB oder über einen Buck Converter beides mal 5V. > Warum baust Du eigentlich den FC selbst
auf GND gezogen werden, damit der DFU zuverlässig startet. Den AMS1117-3.3 habe ich durch einen MCP1700-3302 mit zwei 1uF X7R ersetzt, da der AMS1117 die 3,3V nicht stabil halten konnte. Und wie im Datenblatt vom STM32F4 gefordert einen 4,7uF Kondensator an einen VDD Pin. Den Q1 CSTCE8M00G52
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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
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Netzteil-Schaltung für Versorgung meiner Digitaluhr auf MSP430-Basis
> kann ich das geschickt und mit wenig Aufwand realisieren? LDO-Regler für den MSP! Z.B. einen MCP1700 - den verwende ich ganz gerne.
Dennis schrieb im Beitrag #2192940: > LDO-Regler für den MSP! Z.B. einen MCP1700 Der wird mit 12 V am Eingang gar nicht glücklich sein. Lt. Datenblatt ist der für Eingangsspannungen bis 6.0 V ausgelegt.
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LPC11C22 Board Feedback
der µC. Vor allem ist der Querstrom ziemlich unabhängig von Laststrom. Ich werfe mal den LP2950 oder MCP1700 (für die 3V) in den Ring und für die 5V eine alternative Bestückungsmöglichkeit für 7805 Derivate und so was wie den Traco TSR 1-2450. Das Layout von den 1117 Dingern ist auch so blöd, dass kaum
µC. Vor allem ist der Querstrom ziemlich > unabhängig von Laststrom. Ich werfe mal den LP2950 oder MCP1700 (für die > 3V) in den Ring und für die 5V eine alternative Bestückungsmöglichkeit > für 7805 Derivate und so was wie den Traco TSR 1-2450. Das Layout von > den 1117 Dingern ist auch so blöd,
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ESP32 Stromverbrauch
Board gebaut und das etwas Abgepeckt wegen des Stromverbrauch. Den AMS1117 habe ich gegen einen MCP1700 getauscht Die Usb-uart-Bridge CP2102 habe ich komplett ausgelotet (flashen mache ich mit FTDI Adapter bei Bedarf) Und die Power-led Anzeige wurde auch entfernt Vg
11,5 mA Guckst Du dann Datenblatt zu dem was ich geschrieben habe: AMS1117 habe ich gegen einen MCP1700 getauscht => 5mA weg CP2102 ausgelötet => 5mA weg, weil der Suspend scheinbar erst funktiniert, wenn einmalig eine Host Verbindung stattgefunden hat. Power-LED entfernt => 1,4 mA weg Macht
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2 Spannungen mit 1 Labornetzteil
Erfahrung und langen Bezug zum Hobby, kein Labornetzgerät mit 4 Kanälen haben. @TO Geeignet wäre der MCP1700-3302E: https://www.mouser.de/datasheet/2/268/MCP1700_Data_Sheet_20001826F-3442024.pdf https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP1700-3302E-TO? Kleine Zeichnung dazu:
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Feedback Schaltplan STM32G0
Für Betriebsspannungen bis 6V und max. 250mA würde ich da auch was anderes nehmen, z.B. den MCP1700-3302.
mit dem NCP1117 noch keine Probleme, hab aber durchaus schon gehört das es welche geben soll. Der MCP1700 ist aktuell leider nicht lieferbar. Falls jemand eine andere Empfehlung hat die bei LCSC lieferbar ist, würde ich mir das gerne anschauen. :-) Neben dem STM32G0, MAX6675 und einem kleinen EEPROM
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Bitte um kontrolle des Schaltplans
einige entscheidungen: -3V hab ich gewählt, da ich das ganze mit einem Li-Ion Akku betreiben will -MCP1700 3V reg. da "sparsam" ~40µA (GND Current) @ 250mA & ~350mV Drop und weil ich nix gescheites/günstiges gefunden hab (für Privat erhältlich) wie einen Buck-Boost auf 3,3V MfG crazy-factory
geschaltet wird). Und schau dir doch mal den irlml6401 an. Kleiner, günstiger und steiler. > -MCP1700 3V reg. da "sparsam" ~40µA (GND Current) @ 250mA & ~350mV Drop > und weil ich nix gescheites/günstiges gefunden hab (für Privat > erhältlich) > wie einen Buck-Boost auf 3,3V TI hat gute sepic
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Spannungsversorgung mit Batterie
Ich habe noch weitere LDOs im 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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MCP73831 Schaltung erweitert
Hallo Zusammen Ich möchte gerne den MCP73831 nutzen um eine LiPo 1 Zellenakku zu laden. Die Schaltung des MCP73831 ist klar und verständlich im Datenblatt bereits erklärt. Hierzu gibt es keine Fragen. Da ich über USB Buchse lade und an
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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Low-drop Spannungsregler mit geringem Ruhestrom
Kurzum: Vin 6.5 - 4V VOut: 5V (oder halt weniger wenn Vin zu klein) geringer Spannungsabfall (MCP1702-5002E hat mit 330mV recht viel) Imax = 100mA Ruhestrom < 10uA wären toll (LP2950-5 braucht über 70uA) Empfehlungen? Danke!!!
für 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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Stromverbrauchoptiomierung
extrem ineffizientem Design (LDO an Lithium > Akku). Der User hat halt nicht geguckt, was ein MCP1640 benötigt. 19uA. Das geht besser, ist aber auch eine Beschaffungsfrage: Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq
AIC1701B (150mA 1.8/2.8/3.3V 1uA Iq bis 5.5V SOT23-5 DFN4) WL2825D (150mA 2.8/3V 0.6uA Iq bis 5.5V DFN4) MCP1700 (1.6uA aber 7uA bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA
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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
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
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[S] Spannungsregler 1117 3.3V low Iq (Low quiescent current)
weniger Iq. Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown) MCP1710 (200mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 0.1nA shutdown) TPS7A02 (200mA 25nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) TPS7A03 (200mA 200nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) STLQ020
AIC1701B (150mA 1.8/2.8/3.3V 1uA Iq bis 5.5V SOT23-5 DFN4) WL2825D (150mA 2.8/3V 0.6uA Iq bis 5.5V DFN4) MCP1700 (1.6uA aber 7uA bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA
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Kondensator als Akku? Wie mAh aus Kapazität errechnen?
sinkt, habe ich verstanden. Deshalb habe ich mir einen 3V-LDO ausgesucht mit nur 1,6-4uA Ruhestrom: MCP1700-3002 im TO92 Gehäuse: https://de.farnell.com/microchip/mcp1700-3002e-to/ldo-regler-0-25a-to-92-3/dp/1331480 Tipps für bessere LDOs für die Anwendung nehme ich gerne an! Er verträgt Eingangsspannungen
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Bauteilsuche? Stepup um 1,5V Batterien leer zu lutschen?
ist statt 2 x 1,5V einen Halter für 3 x 1.5V an ein oder zwei Sensoren zu bauen und da hinter einen MCP1700-30 zu setzen. Der braucht laut Datenblatt auch nur ein paar uA und wenn die drei Batterien zusammen so weit runter sind, dass der Sensor Low-Batt meldet, dann sind die auch wirklich leer.
LTC3401 (LT) TS3410 (150uA 6V 1A) ZXSC100 (Zetex) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 LTC3525-3.3 BL8530 (siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto=new#5588355) QX2303 AIC1638/1642 (0.9-6V in 2.7..5V ext Schottky 15uA Iq SOT23/SOT89/TO92) MCP16251 (0.82V-5.5V 100mA
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Praktische Erfahrungen mit 1,5V AA LiIon Akkus?
diverse Märkten wohl ausverkauft. https://www.hornbach.de/p/lumak-pro-batterie-aa-mignon-1-5v-1700-mah-li-ion-accu-4-stueck-wiederaufladbar-mit-usb-c/10597050/
Nach 2 Stunden waren in Summe um 2780mAh reingeladen, was nicht ausreichen kann, die angegebenen 1700mAh pro Zelle tatsächlich zu erreichen. Die Entladung dauert 2 x ca.10h, Werte habe ich dann Montag im PC.
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Ideen für Spannungsversorgung?
ist jetzt Ruhe, ich habe einen 18650 auf den Ständer geklebt. Hätte sie nur zwei Zellen, wäre ein MCP1702-3302 oder HT7833 dazwischen.
gemessen werden, oder ist das hier > ein Hausfrauenforum? weiss man nicht ob so ein schwachbrüstiger MCP1x02 reicht. Oberhalb von 200mA sieht es jedenfalls mit low-Iq Reglern dürftig aus, die z.B. erst bei 1A strombegrenzenden Regler ziehen doch erheblichen Eigenstrom.
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Batteriebetrieb, Controller vor Überspannung schützen ohne große Leerlaufströme
aber ein Quiescent Current von 55µA wenn nur einer der beiden Regler aktiv ist. Da gibt's sparsamere: MCP1700 (1.6μA Typical Quiescent Current) oder den MCP1710 den es leider nicht als 3.0V Ausführung gibt (1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 4.2V).
Daniel: vielen Dank für die ausführliche einleuchtende Antwort. @ all: Es sind jetzt zwei MCP1710 verbaut. Einer für den Atmel und einer für die zuschaltbare Peripherie. Im Sleep Mode bin ich jetzt bei 100uA. Da gibt es sicher noch Optimierungspotential, aber man kann das Gerät auch mal eine
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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.
kann man die Akkukapazität besser nutzen. Ich würde einen LDO (Lowdrop-Regler) nehmen, z.B. einen MCP1755 oder TPS709 (Wenn es sparsamer sein muss). Begründung: Dieie maximalen Verluste (4,2V-3,3V)*0,2A = 0,18W sind klein, und der Wirkungsgrad ist immer noch akzeptabel (>78%=, da lohnt ein Schaltregler
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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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Layout SD-Karte einseitig?
weglassen, ist aber ein guter Indikator, wann man die Karte ziehen darf - Der 3v3 Spannungsregler ist ein MCP1700 mit Vin in der Mitte. Etwas ungewöhnlich, aber ich habe den hier noch herumliegen. Der sollte mit seinen 250mA reichen. - SD-Spannungsteiler nach Masse: Jau, dicker Bug! Danke für den Hinweis,
Stecker kommt eine I2C Karte, die ist schon fertig und damit steuere ich ein LC-Display (240x128) über MCP23008 an. Ist zwar etwas langsam, aber es geht ;-) Das ist alles auf 5V ausgelegt.
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LDO 3V für OLED mit 200mA
Leider kaum was für 3V. Habe bisher gefunden: - HT7130 leider nur 20mA - LR7530 nur bis 100mA - MCP1703 nicht für mich beschaffbar - LT3470 unklar - LD1117 unklar - LM350 einstellbar bis 3A zu gross - genau? - LM317T einstellbat mit R Genauigkeit? Hat es die Industrie bis hernicht geschafft
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
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Reset PIN - ATMEGA8
würde? > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Linearregler Bei dem MCP1700 (bzw. 1702/1703 - meinem aktuellen Liebling) fehlt der Hinweis, dass es den auch für 5V gibt. (Z.B. hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90118;PROVID=2402)
Wenn ich den MCP1703 nehmen würde, wie groß müsste ich dann die Kondensatoren wählen? mfg
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LDO oder Schaltregler
günstiger, einen LDO ein zu setzen, oder einen Schaltwandler? Schaltregler lohnt hier nicht. MAX884, MCP1703, MC33375
mittlere Eingangsspannung. Der µC sei zu 98% im Idle mit 1µA und 2% aktiv mit 20mA. Linearregler MCP1700 mit Iq=1.6µA. Switcher MCP16311 mit Iq=44µA und einem Wirkungsgrad von 85%. Idle: Linearregler braucht 1.6µA + 1µA = 2.6µA. Switcher braucht 44µA + 1µA × (3V÷4.8V) ÷ 85% ~= 44.75µA. Aktiv:
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Gold Cap mit Solarzelle laden
Stepup (MCP1640) an einer Solarzelle habe ich auch mal versucht. Ist letztlich daran gescheitert, daß bei den kleinen Solarzellen die Spannung dramatisch einbricht, sobald man da ein par mA rauszieht. Hat also nur bei absolut direkter Sonneneinstrahlung funktioniert. Würde als LDO einen MCP1700 mit 2.5V nehmen bzw. den 1,8V Typ falls der MSP430 das mitmacht. Der LDO hat unter 2 µA Eigenverbrauch. Dann noch eine Schottky-Diode (z.B. MBR0530) zwischen Solarzelle und Gold Cap rein um die
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Batteriewahl und Powermanagement
einfach mal probieren. Für mich bleiben die Fragen: Welchen Laderegler sollte ich nehmen? Der MCP73831 oder MCP73811 hat eine recht hohe Ladespannung. Der LTC4079 https://www.mouser.de/datasheet/2/609/4079f-1271375.pdf sieht wunderbar geeignet aus, kostet aber recht viel. Und dann hätte ich gerne
ohnehin kein Ladestrom mehr zur Verfügung steht... Aber ich hab das gerade mal für dich getestet: MCP73831 auf ca. 500mA eingestellt (ist ein 1700mAh-Akku), Labornetzteil auf 5V, Akku-Leerlaufspannung 3,9V. 1) Strombegrenzung ganz auf: Akku 4,1V, Eingangsstrom 500mA, Eingangsspannung 5V 2) Strombegrenzung
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X5R Kerko anstelle von Elko?
den hier habe ich wohl schon mehr als einmal genannt, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben: MCP1825. Nicht nur, dass er von den hier diskutierten Problemen frei ist (es werden *maximale* Verlustwiderstände der Cs gefordert und minimale C-Werte, Keramik-Cs sind ausdrücklich empfohlen). Er ist
ich jetzt NJW4184DL-33 oder NJM2845-33 im Einsatz. Letzterer ist sehr preiswert. Im SOT23-Gehäuse MCP1700 oder MCP1745. Alle diese Ultra-LDOs sind im Datenblatt mit Kerkos (ohne ESR) als zulässig, aber mit einer minimalen Ausgangskapazität von wenigen µF angegeben, die ungefähr umgekehrt proportional
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Fensterkontakt und Integration ins Smart Home
dann auch die Spannungsversorgung. Der ESP12F benötigt eine Spannung von 3.3V. Diese wird mit dem MCP1700-3302 erzeugt. Mit der einen Hälfte des 74HC86 (U3A und U3B) wird ein Flankendetektor realisiert. Beim Öffnen oder Schließen des Reedkontakts SW2 wird so ein Impuls erzeugt, der den ESP12F über seinen
Übung hat, wird aber keine Probleme damit haben. Stückliste: 1x Platine Fensterkontakt_V2 1x ESP12F 1x MCP1700-3302, SOT23 1x 74HC86, SOP14 1x Meder MK06-6-B 2x 1uF, SMD1206 1x 100nF, SMD1206 1x 1MOhm, SMD1206 1x 10kOhm, SMD1206 1x Taster 1polig, SMD 1x 4-fach DIP-Schalter, SMD 1x Pfostensteckverbinder 4polig
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China-Mini-Wandler als Joule Thief
Also ich verwende folgendes IC: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP16251 Damit kann man Einzelzellen bis auf 0,6V herunter leerlutschen. Hatte schon Projekte, die noch liefen, obwohl die Batterie sich schon lange in einen Haufen weißer Kristalle verwandelt hatte
die restlichen 1000mAh mit 30% Verlust. Ich kann also mit Joule Thief zusätzlich 700mAh nutzen. 1700/1000= 170% !!! Ist das etwa nichts?
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Step Down für zwei 18650 auf 3.3V
Der MCP16311 kann 1A ist klein und niedlich und hat einen guten Wirkungsgrad. Wegen der 500kHz PWM-Frequenz will er aber ein anständiges Layout sehen.
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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welche Diode soll ich nehmen
mit einem Spannungsregler zu 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
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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
Um die 750 IC's der STM32 µC Familie, mag ich alle. MCP6001 - RailToRail OPV 5,5V MCP1702 - SOT23 Spannungsregler MCP16331 - SOT23/6 Step Down Wandler TJF1051 - CAN Transceiver ADUM1201 - galvanische Trennung von Signalen bis zu mehrere MHz Noch
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ESR-Anforderungen von LDO-Reglern
Datenblatt erwähnt. Das ist also durchaus kleine Selbstverständlichkeit. Ich habe inzwischen die Typen MCP1700-3302E und MCP1824ST gefunden. Die sind bezahlbar und sind auch bei kleinem ESR stabil. >Vor 10 Jahren waren die Low-ESR-Elkos noch sehr teuer und kaum zu >bekommen. Gerade der zu niedrige
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Akku Ladetechnik
Weltraum eingesetzt).Sind allerdings nur für NC und NMH-Accu's gedacht. Sehr gute Vertreter sind ICS1700 und ICS1702. MFG Uwe
Hallo, ich habe gerade Lade-Controller von Microchip (MCP73831, MCP73861) für Li-Polymer Akkus gefunden. Hat jemand schon Erfahrung mit den Controllern gesammelt? Jetronic