wegbewegt hatte. Morgen nehme ich mal ein anderes Breadboard... Vor dem LM1084 hatte ich mal einen AMS1117 mit 3,3V auf einem Steckmodul ausprobiert.
Tuck I. schrieb im Beitrag #6795840: > Vor dem LM1084 hatte ich mal einen AMS1117 mit 3,3V auf einem Steckmodul > ausprobiert. Ok und mit welchem Ergebnis? Der AMS1117 wird von mir sehr oft eingesetzt, wenn es auf den Stromverbrauch und evtl. Wärmeentwicklung nicht ankommt.
ACTIVE WSON NGN 8 1000 RoHS & Green SN Level-3-260C-168 HR 0 to 125 1117-33 LM1117LD-ADJ/NOPB ACTIVE WSON NGN 8 1000 RoHS & Green SN Level-3-260C-168 HR 0 to 125 1117ADJ LM1117LDX-1.8/NOPB ACTIVE WSON NGN 8 4500 RoHS & Green SN Level-3-260C-168 HR 0 to 125 1117-18 LM1117LDX-ADJ
PS2_DATA2 2Bu2 Bu1 1 1 R35 2 PS2_DATA1 1 2 KEY1 C1 1 C2 1 2 1 1 2 6k8 10k 1 Schirm 6k8 Schirm R36 TS-F007 Taster R41 7 1 R40 2 7 1 2 SW2 1 2 2 2 K2 K1 10µF 10µF S X X T S X X T 1 2 10k KEY2 C R T D C R T D 1 1 1 1 2 2 2 2 TS-F007 Taste1 r42 2 T T T T T T T T SW3 R A A A R A A A 1 2 KEY3 U U U U U U U U 10k TS-F007 Taster R43 SW4 1 2 1 2 KEY4 10k TS-F007 Taster R44 SW5 1 2 KEY5 1 2 10k TS-F007 Taster M1 1 R45 2 Q1 SI2300DS Q2 SI2300DS Q3 SI2300DS Q4 SI2300DS SW6 KEY6 SPI2_MISO 1L12 SPI2 MISO GND 80 DIGIT_1
kleinen Bildausschnitt hatte ich gewählt, um mich aufs Wesentliche zu beschränken. Im Bild oben: TS1117-BCW-3.3, unten ESP Wroom 32 (aus dessen Anwendungsbeispielen im Datenblatt die Kondensatoren stammen) Es gab ein paar ernsthafte Hinweise, die zur Recherche und zu weiterem Lernen einladen. Nochmals
lcd_init_oledL128(); ........ [/c] Das mit den 3,3V habe ich korekt aufgebaut. Habe einen TS1117 3,3 da vor. Leider fehlt mir der Ansatz bei diesem Graphik display.
Paul schrieb im Beitrag #6641424: > Das mit den 3,3V habe ich korekt aufgebaut. Habe einen TS1117 3,3 da > vor. Das ist natürlich so klar wie Nebelsuppe. Wie soll man das verstehen? Kopfschüttel. erklehr behr schrieb im Beitrag #6641389: > Bei Displays kann oft der Fehler auftreten dass
Übrigens Vorsicht mit den 1117ern, wenn man ins falsche Datasheet schaut. Die sind sich nicht so ähnlich wie sie klingen. So ist die operative Eingangsspannung vom TS1117 auf 7V begrenzt - und zwar auch beim 5V-Typ.
? denn der LT1117 kostet ja doch nahezu das 10 fache
N 1 4 4 5 -A C 9 6 8 3 5 G N D D 1 2 3 (FS) 0.01u F R 1 3 4 F R 0.01u (FS) C 9 7 0 F D 2 3 3 F D (TS) T R 3 N M 3 2 T R 0.01u (TS) S R T D 4 3 1 T D N C 5 3 0 G N D S 1 0 C G N D S 6 2 9 LD 780 2 R 951 N LD 650 7 2 8 G N D S C 0 P D 8 (FS) 2 7 V R 780P D / 2 LD 780 9 (FS) 2 6 A C G N D S 1 0 (FS) 2 5 B V R 780 1 1 (FS) 2 4 C V R C O M 1 2 (TS) 2 3 D V R 650 1 3 2 2 E A 1 4 (TS) 2 1 V R E F 1 5 2 0 B V +5P F V R F 1 6 1 9 V +5P D V D /C D 1 7 1 8 G N D S D C 1 8 1 7 G N D S D 1 9 1 6 G N D S E 2 0 1 5 LP S 1 L952 V cc 2 1 1 4 LP S 2 C 951
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ICM7555.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hc4538.pdf?ts=1608452534885&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4538.pdf Hier noch ein Link zu Thema mit dem NE555: http://www.ne555.at/2014
mit passender 3.3V Spannungsversorgung hängt. Die habe ich jetzt bereits ersetzt durch einen AMS1117, damit habe ich genug Puffer für meinen eigenen uC. > Und wenn braucht man nicht mal einen Interrupt Brauchen nicht, aber mit Interrupt auf RISING bekomm ich dann jedes anschalten genau einmal
smart machen. Die Anlage besteht momentan aus * einem bedingt kurzschlussfesten Klingeltrafo (ABB-TS16/4-8-12), der 8VAC liefert (bei Leerlauf natürlich bedeutend mehr), * einem Zweiklang-Gong Grothe BW 165, der mit 8VAC oder einer 9V-Blockbatterie betrieben werden kann, und * einem Klingeltaster
falsch. Thomas H. schrieb im Beitrag #6394557: > * einem Step-Down-Spannungswandler für 3.3V (LM1117), Der LM1117 ist LDO und kein Step-Down Wandler Senfdazugeber schrieb im Beitrag #6394613: > Der Elko darf auch 2200uF, oder wenigstens 1000uF haben. Der Unterschied zu 950µF ist doch nun
Relais mit wegschalten. Beitrag #8 und #15 lesen! Da stehen auch die Formeln zur Berechnung. Der TS912 wäre gut, der LM339 geht aber bei 12V auch und ist einfacher zu bekommen. https://www.ledstyles.de/index.php?thread/7483-eine-ganz-banale-unterspannungsabschaltung/ Einfach gehts mit dem schon
Es sei denn es hängt da noch ein Spannungsregler wie 1117 oder so dazwischen.
Aber aufpassen, man kann die 1117er diverser Hersteller nicht durchweg über einen Kamm scheren: Da gibts als abs Max 20V beim LM1117, 15V beim AMS1117 und 12V beim TS1117. Ebenso unterscheiden sich die Höchstspannungen, für die die Daten gelten, wobei der TS1117 mit bis 7V den Vogel abschiesst, und zwar auch in der Version mit 5V Ausgang.
Es gibt viele 3.3V 1117 Spannungsregler, die Zeichen davor (AZ) sind bloss der Hersteller (Diodes). Du kannst auch LD1117, LM1117, KA1117, TS1117, NCP1117, ... nehmen. https://www.reichelt.de/ldo-regler-fest-3-3-v-to-220-lm-1117-t3-3-p109333.html
U26 U25 L35 C V-Sply-D 8 1 2 VIN VOUT 4 3 VI VO 2 10µ D 5 V 1 D 5 A 4 D 5 ENA G FLG 6 5 1 2 6 R 1 TS1117-ADJ 2 R 3 MIC29301-3.3 A 2 C237 C238 C239 C240 C241 C242 C243 1 T 6 0 1 E Power on D 6 R 1 D L (Front Panel) C244 C245 C246 C247 S 100n 1000µ 100n 100n 100µ 100n 10µ 7 0 R 1 100n 100n 100n 10µ GND
785-12TS15-1 12TS15-1 C DPDT EIN-AUS-EIN 3-polig Schraubanschl. Standard 785-12TS15-2 12TS15-2 C DPST AUS-EIN 2-polig Schraubanschl. Standard 785-12TS15-3 12TS15-3 C DPDT EIN-EIN 2-polig Schraubanschl. Standard
@ Gute Arbeit/Info. Ach ja - Du hast im ersten pdf referenziert: http://ts.nist.gov/timefreq/general/pdf/1133.pdf Es ist aber (inzwischen???): http://tf.nist.gov/general/pdf/1133.pdf [Edit: URLs vervollständigt, bitte seid doch nicht so tippfaul.]
Beispiel: LP2950, L2940 usw. Es sind auch Zwischenvarianten möglich, z.B. Sziklai-Paar wie in LM1117 (Vin-Vout ca. 0,7 - 0,8 V) - vielleicht beste Variante mit bipolaren Transistoren. Entweder stromsparend auf Kosten von Vin-Vout, oder niedrige Spannungsdifferenz auf Kosten von Stromverbrauch...
B L L 3 4 5 6 7 V CI_INT GPIO_7 FB775 I N I I I I I _ N O D D I N I N I I I I R C N A D D D D D I TS_CLK_OUT R770 47R 1/16W 5% 1 2 R7937 R7877 0R05 1/16W TS0INCLK C G C C C C C T P P P P C G C G C C C C P P G P P P P P P C R715 TS_SYNC_OUT R771 0R05 1/16W 60 OHM 0R05 1/10W R7878 0R05 1/16W TS0INSYNC 0R05 1/10W TS_VALID_OUT R772 0R05 1/16W R7879 0R05 1/16W TS0INVALID U702 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 CI_CE# GPIO_0 TS_D0_OUT R773 0R05 1/16W R7880 0R05 1/16W TS0INDATA0 1 1 1 1
und einen Spannungsteiler von 680 und 1k. http://www.digitale-elektronik.de/product_downloads/TS1117-datasheet.pdf würde doch auch gehen. 5V In und 3.3V out. Wenn ich die 5V von meinem uC nehme und dann mit dem TS1117 speise, würde es doch gut klappen.
Cycle-by-Cycle Over Current Protection • Short Circuit Protection • Available in 6-pin 3x3mm QFN LM1117 (U21-U22-U23-U24) 20 5. MICROCONTROLLER(Broadcom) BCM3556 a) General Description The BCM3556 is the next generation of System-on-a-Chip (SoC) Digital Television (DTV) products from Broadcom® with 1080p60
Datenblatt. die 5V am Ausgang passen auch Es wird durch ein Relais dahinter eine Spannung mit TS1117 für 3V3 geschalten und ein SC4503 der von 5V auf 12V. nach dem einschalten Bricht brechen die 5V kurzzeitig auf 4V zusammen. Der ganze Verbrauch was dahinter ist liegt bei etwa 150mA also genug
MaximumPowerdissipationperMOSFET@TC --- 13 W =100°C TJ(MOSFET& MaximumOperatingJunctionTemperature --- 150 °C IC) TS Storage Temperature Range -40 150 °C VGS GatetoSource voltage +/- 20 +/- 20 V VB Highside floatingabsolutesupplyvoltage -0.3 225 V VS Highside floatingsupplyoffsetvoltage VB-20 VB+0.3 V VCC LowSide fixedsupplyvoltage
Jℓ kg¡cm (lb¡in .) Load torque Tℓ kg¡cm (lb¡in .) −1 Motor speed Nm min DUTY td s Positioning time ts s Accel/decel time ta s Duty cycle DUTY td s 5 Positioning distance Ls mm (in.) Moving member speed Vℓ m/min Positioning time ts s Accel/decel time ta s Enter either Vℓ or ts. If both are entered, specify
one audio system Class D technology, switch power, light weight and high power Manufactured under TS16949, ISO 14001 certified management system and RoHS directive - 1 - 2. TECHNICAL SPECIFICATION D1 D2 D3 D4 Outputpo wer 2C HA mplier 4CH Am plfer 2CH Amp lir 4C HA mpliir Powe rcontiu ous@ 0.5% TH D
und verwende Abwärtsregler, oder eben nur 5 VDC und überall Konstantstromquellen für die LEDs. Der TS19371 ist gut und günstig. Bei nur einer einzelnen LED schalte eine Zenerdiode >= 4V7 in Reihe.
oft, gibt es mehrere Lösungsansätze. Bei P* scheint er ausverkauft, aber R* hat inzwischen die 1117 im Lieferprogramm: https://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/LD1117-SC-R/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2911&ARTICLE=200892&SEARCH=LD%2B1117&START=0&OFFSET=16& Mit einem Widerstand beschaltet, gibt der eine
zur Verfügung. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein HLK-PM01 (5v/600mA) AC/DC-Wandler bzw einem TS1117 für den ESP-12F. 230V- und Niederspannungsbereich der PCB sind durch einen 5mm breiten "Isolationsgraben" getrennt. Eingangsseitig ist der HLK-PM01 mit einer 500mA Sicherung bzw. einem Varistor
Lust verloren, war auch mehr zusammgeschuster damals. Alles gleich alles neu. ESP8266-01, China AMS1117 und neuer StepUp. Alles zusammengelötet. Stromversorgung USB-Steckernetzteil. Eingesteckt. Hmmm, nichts passiert... Doch... Magischer Rauch entweicht dem AMS1117... Stecker wieder raus, kontrolliert
gearbeitet. Den 431 gegen einen noch rumliegenden TL getauscht, siehe da alles ging. Mit dem TS aber nicht. Studium der Datenblätter kam es dann, der TS431 hat eine andere Pinbelegung! Dort sind zum TL431 die Kathode und Referenz Anschlüsse vertauscht, na toll. Man konnte den TS431 nur in Rückenlage
GND liegt und so besser als SMD Bauteil entwärmt werden könnte. Auch habe ich gesehen, das die xx1117er gerne etwas mehr Kapazität am Ausgang haben wollen und meistens nicht MLCC geeignet sind :-/ Das würde sie auch weiter Disqualifizieren. Fallen euch andere Gründe noch ein?
Beitrag #5212846: > Gibt es "technische" Gründe, warum der eine besser wäre als der andere? Die 1117er verschiedener Hersteller haben sehr andere Vorstellungen von der Eingangsspannung als die 78xx. Der Betriebsbereich des TS1117 endet bereits bei 7V, bei LM1117 und LT1117 sind die Parameter nur bis
Die diversen 1117 haben es alle nicht so mit der maximalen Spannung. LM1117: max 20V in, Daten gelten bis 10V diff LD1117: max 15V in, Daten gelten bis 10V diff TS1117: max 12V in, max 7V diff
Also das ganze Problem hat sich nun gelöst indem ich den 1117er einfach von der Masse weggemacht habe. Spannung ist wieder da und LED leuchtet ohne Probleme. Warm wird der 1117er auch nach wenigen Minuten überhaupt nicht. A. K. schrieb im Beitrag #5178233:
A080-52-TT-12 Auf der Platine werden m.E. 3 Spannungen generiert: - 1,8V über Analogregler AMS1117, U3, ist vorhanden - 3,3V über Analogregler AMS1117, U2, ist vorhanden - ca. 9,3 - 10,5V (lt. Displayspezifikation) von U16, die fehlt Aus dem Schaltregler U16 (unten, mitte) kommen nur 5V raus
im Beitrag #5114646: > Er kommt von der Drossel! > Die Lötstellen sind also Ihm geschuldet. :-) Ts,ts, alles während der Arbeitszeit :-P Trotzdem (oder gerade deswegen) solltet ihr die Widerstände rund um das Z99 nachlöten. Das sieht nämlich recht bescheiden aus. Was sagt denn ein Oszilloskop
schwingen. Einige Low Drop Regler kommen explizit nicht mit Low ESR Keramik Kondensatoren klar (z.B. TS1117). Sofern es sich um einen MCP1702 aus irgendwelchen dubiosen Quellen handelt, kann es durchaus sein das dieser im Gegensatz zum Microchip nicht mit Keramik C's klarkommt und schwingt.
Erfahrungen. Alternativen wären LP2950 oder LM2936. Oder wenn der Preis wichtiger als der Querstrom ist auch TS1117. Den Eingängen die an X3 liegen hätte ich persönlich auch ein universelleres und sichereres Eingangsnetzwerk verpasst. So bleibt als einzige Möglichkeit der Taster gegen GND. Selbst dann ist ein
anderen nehmen, oder soll ichs austesten Laut Datenblatt wird das schon arg eng. Besser LM 1117?
is enabled by setting the COE[23] in the RTC_CR register • RTC_TAMP1: tamper event detection • RTC_TS: time stamp event detection The RTC_AF2 (PA0) can be used for the following purposes: • RTC_TAMP1: tamper event detection • RTC_TAMP2: tamper event detection • RTC_TS: time stamp event detection The