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ESP8266 & DS1820: DeepSleep current = 100uA?
Der MCP1700 kann auch 550mA Peak. Der ESP braucht das auch nur 300-400mA kurzzeitig. Habe dutzende ESPs mit MCP1703 seit einem Jahr im Betrieb, bisher ohne Probleme (am Single LiPo, bis runter auf 3.5V) [pre
as the average current does not exceed 250 mA, pulsed higher load currents can be applied to the MCP1700. The typical current limit for the MCP1700 is 550 mA (TA + 25°C). [/pre]
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ESP8266 Stürzt ab
drauf, drinnen vermutlich ein 100nF, auf manchen Lolin Borads tatsächlich 100µF. Ausserdem werden oft MCP1700 u.ä. verbaut, die sind zu schwach, liefern nur 250mA (und dann mit leichtem Spannungseinbruch), der ESP8266 zieht aber bis zu 400mA.
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MCP1700 an MSP430
Hallo Gemeinde, eine Frage zum Spannungsregler MCP1700 in der 3,3V Variante. Am Eingang hängen 3x AA Akkus, die momentan 3,7V liefern. Am Ausgang hängt nur ein MSP430G2553 im DeepSleep, der 0,5uA bei 3,3V zieht. Was hättet ihr jetzt erwartet, wie hoch der Strom am Eingang des MCP1700 ist? Ich hätte jetzt angenommen, dass der MCP1700 sich so 2-3uA nimmt, also am Eingang max 3,5uA gemessen werden. Dem ist leider nicht so. Der Strom, während der MCP1700 schläft, beläuft sich
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ESP32 mit 3x AA Batterie
as the *average* current does not exceed 250 mA, pulsed higher load currents can be applied to the MCP1700. The typical current limit for the MCP1700 is 550 mA" Da ESP8266 und ESP32 ja nur kurzfristig hohe Ströme von 400mA und mehr ziehen, der durchschnittliche Strombedarf hingegen deutlich unter
mit einem MCP1700 verwenden) Allerdings hat ein anderer User hier sinngemäss gesagt, dass der MCP1700 trotzdem nicht funktionieren würde. Auf meine Nachfrage hin wollte (oder konnte) er aber nicht verständlich
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Batteriespannung am ESP07 messen
Hallo Gemeinde, ich betreibe derzeit einen ESP07, mit LDO MCP1700 (3,3V Output) und gespeist wird das Ganze von einem 18650 NiMH-Akku. Ich würde jetzt gerne die direkte Batteriespannung des 18650 messen, die ja in etwa zwischen 4,2 - 3,6V schwankt. Also die
Sven Scholz schrieb im Beitrag #6075177: > ich betreibe derzeit einen ESP07, mit LDO MCP1700 (3,3V Output) und > gespeist wird das Ganze von einem 18650 NiMH-Akku. Und hast du dir mal deine Versorgungsspannung während des Sendens angeguckt. Für den MCP1700 wird ein maximaler Ausgangsstrom
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Verhalten LDO HT7333-A
Hallo Gemeinde, nachdem ich bereits Probleme mit dem MCP1700-3302E hatte, habe ich jetzt mal den HT7333 ausprobiert, um am Ausgang eine 3,3V Spannung und 100mA zu erhalten. Allerdings strande ich auch hier. Einen ESP8266 damit zu powern habe ich mir schon
Die Beiträge zum MCP1700 mit ähnlichem Fehlverhalten: https://www.mikrocontroller.net/topic/483012#new Vllt fällt dem einen oder anderen ja noch etwas ein...
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ESP8266-07 (ESP-07) schlechtes WLAN-Signal?
jetzt natürlich Leitungen. Und relativ nah an der Buchse für die externe Antenne befindet sich ein MCP1700. Kann das Auswirkungen auf die Signalqualität haben? Vermutlich hätte ich das ESP-Modul besser ganz außerhalb platziert... Die espnow-Verbindung zwischen ESP8266 <-> ESP8266 funktioniert
im Beitrag #6018012: > Und relativ nah an der Buchse für die externe Antenne befindet sich ein > MCP1700. Versorgt der MCP den ESP? Gab doch die Tage erst hier Hinweise darauf, dass der 1700 ein bisschen schwachbrüstig ist. Und wie sieht deine Stromversorgung generell aus? Ausreichend Kondensatoren
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5V-Ausgang: Schutzbeschaltung
Stimmt auch wieder :D Anderer Vorschlag: An die vorhandenen 5V eine Strombegrenzung (zB einen MCP1754 5V-150mA--30mA Foldback), dahinter ein MT3608 Schaltreglerplatinchen (<<3Euro in der Bucht), ggf dessen Messspannungsteiler etwas modifizieren: Am Pin "FB" regelt das Teil auf eine Spannung von
+ > Z-Diode Welchen Innenwiderstand hat denn die 50V Quelle? Sicherung 0.2A Flink ESKA -> 1700 mV max Spannungsabfall. Da brauche ich nichts mehr zu rechnen. Normale 0.5W Z-Dioden mit 5.6V haben etwa 10 Ohm bei anderen Spannungen steigt der differentielle Widerstand steil an. Transienten
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MCP1700-3302 mit ESP8266
Beitrag #6010060: > Sven Scholz schrieb im Beitrag #6010042: >> für >> die Spannungsversorgung einen MCP1700 in der 3,3V Version eingesetzt > > ... der mcp1700 ist bekannterweise zu stromschwach für die stromspeaks > die auftreten, also nicht geeignet! Um das noch weiter auszuführen: Der MCP1700
long as the average current does not exceed 250 mA, pulsed higher load currents can be applied to the MCP1700. The *typical current limit* for the MCP1700 *is 550 mA* " Mag sein, dass der MCP1700-3302 tatsächlich kein sinnvoller Spannungsregler für den ESP8266 ist. Aber ich würde vermuten, dass das konkrete
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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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Low Noise mit LM723
Kosten von Stromverbrauch... Das Problem wurde wirkungsvoll gelöst, wie IC-interne P-MOSFET kamen. Z.B. MCP1700 oder MCP1826. Mit MOSFET gibt es aber Problem, daß diese Schaltungen selten über 16 Volt arbeiten können, oft noch weniger. Also, es gibt keine Lösung für alles. Man sollte wählen nach Bedarf
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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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MCP1700-3302: kurz ausgemessen.
Hallo Gemeinde, ich habe den MCP1700-3302 (3,3V) ausgangsseitig mit einem 10kOhm Widerstand belastet um auf eine Last von 330uA zu kommen. Soweit so gut... Okay, eingangsseitig messe ich einen Strom von 345uA. Verbraucht der MCP
Tim Scholz schrieb im Beitrag #5958223: > ich habe den MCP1700-3302 (3,3V) ausgangsseitig mit einem 10kOhm > Widerstand belastet um auf eine Last von 330uA zu kommen. > Soweit so gut... > Okay, eingangsseitig messe ich einen Strom von 345uA. > Verbraucht
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ADC: jetzt nur noch die Batteriespannung messen.
ob die interne Referenz genau genug ist um die Versorgung damit zu messen obs nicht besser sei den MCP1700 zur Messung zu nutzen. Und hier ist mein Einwand nur, dass der MCP1700 noch viel ungenauer ist als die interne Referenz ;)
dann passts auch für den MCP1700. Lies dir erst noch mal in Ruhe den Thread durch. ;)
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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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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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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
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
Jörg R. schrieb im 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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[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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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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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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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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Nickel Zink Akkus Erfahrungen damit
was die Batterien wirklich leer lutscht. Ich habe auf die "Problemuhr" eine 18650 LiIon mit einem MCP1702-15 gepackt, läuft damit gut 1,5 Jahre bei rund 40% Wirkungsgrad der Versorgung.
> Wenn Dir die Optik unwichtig ist: Eine 18650-LiIon, einen LDO wie > MCP1702-3302 oder HT7833 drauf und fertig. Ich betreibe hier mehrere > Geräte auf diese Weise, deren Bateriefresserei mich genervt hat. > > Dazu am PC den Terminkalender, die Spannung zyklisch zu kontrollieren
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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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Festspannungsregler oä. für Gewitterwarner
es 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=
habe, ohne ins Gerät einzugreifen, der Regler also dauerhaft am LiIon hängt. Da komme ich mit der MCP17xx-Reihe zu guten Ergebnissen, unter 50mAh pro Jahr Eigenverluste. > Ansonsten stimmt es natürlich durchaus. Ich stimme Dir zu, man muß nicht um jeden Preis um Milliwatts feilschen, man sollte
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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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Fehler zum nachbauen :-)
habe ich noch alle hier bei mir. 3: Vor 9 Jahren. Bösen Royer Converter gebaut, mit so seltenen 1700V IGBT Minibricks, welche ich irgendwie semioffiziell "gesampled" hatte (Missverständnis, zum Glück ohne rechtliche Folgen). Theoretisch unkaputtbar. Da musste ich aber immer zuerst schauen dass eine
skripten/hardware/Spannungsumschaltung/index.html gelayoutet. Für den OP natürlich den Footprint für den MCP6001R statt MCP6001 erwischt (VSS und VDD vertauscht), geht aber immer noch nicht. Zu allem Überfluss auch noch invertierenden und nichtinvertierenden Eingang vertauscht. Gemerkt habe ich es, weil ich
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Attiny und LED´s auf 6V
anstatt 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)
solcher 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
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
also muß es ein LowDrop-Regler sein, 78xx passt nicht. Wenn der Laststrom unter 250mA bleibt, sind MCP1702 / MCP1703 gut erhältliche Regler mit geringem Eigenverbrauch. HildeK schrieb im Beitrag #5276529: >> Die Batterien der Funkfernbedienung sollen ersetzt werden, > > Auch da könnte ein hoher
für die 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
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Ein minimalistisches GPS-Frquenznormal
ähnliche VTCXO gehen sicher auch - 16-bit DAC: AD5683R mit SPI-SSt. - Ein chinesisches Adapterbord mit MCP4725(I2C-SST) und Vdd 3,3V wurde ebenfalls erfolgreich getestet, wenn man durch einen Spannungsteiler den Ausgang auf Sollwert +- ca. 80mV begrenzt. Es ergeben sich jeweils ca. 4µV/Digit am VTCXO Steuereingang
Tonertransfer erstellt, die Firmware mit AVR Studio 4.19 und Atmel AVR 8-bit GNU Toolchain (3.5.3.1700). Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Gerhard
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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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[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
setze 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)
Verzehnfachung auf 10µ Kerko oder mehr angebrachter als beim Elko am Eingang um jedes µF zu kämpfen. Den MCP1700 als Spannungsregler hätte ich auch nicht verwendet. Allein schon weil das Pinout nicht den gängigen Spannungsreglern entspricht. Man liest auch das der etwas zickig sein kann, allerdings habe ich
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.
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MIC5504 + LiPo: Tiefentladeschutz?
vom 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
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