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ESP8266 AT Firmware Zuverlässigkeit und Performance
unter Dauerfeuer. Zur Stromversorgung habe ich zwei 500mA Handy-Ladegeräte verwendet, mit je einem LF33CV Spannungsregler und zusätzlich einem 100µF Elko an VCC/GND nahe an Modul.
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5V/100mA Spannungsregler aus 5-9V Akku generieren
würde ich sogar nur hal so weit gehen. Sicher ist sicher. Wenn der LP2950 zu klein ist, nimm einen LF33CV. Lineare Regler würde ich bei geringen Strömen bevorzugen, wenn die Energieverluste erträglich sind. Ich erwarte, dass diese Regler länger haltbar sind, als Schaltregler. Und billiger natürlich
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[KiCad] ErrType(3) Wie Beseitigen?
Ist der Pin3 des LF33 ein power out? Das könnte hier das aktuelle Problem sein.
someone schrieb im Beitrag #4505899: > Ist der Pin3 des LF33 ein power out? Das könnte hier das aktuelle > Problem sein. Ja der ist Power Out
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3,3V LDO 1A gesucht
Sind die 1 A bzw. 0,5 A nur Spitzenströme oder dauerhafter Bedarf? Usw. Ich verwende gerne den LF33CV, der hat einen Quiescent Current von 0,5 mA und das ist nicht schlecht für LDOs.
bei steigendem Ausgangsstrom. Ausnahme sind LDO die mit einem MOSFET als Pass-Element arbeiten. Der LF33 ist kein solcher. Laut Datenblatt braucht der LF33 50µA im Shutdown. 500µA aktiv bei 0mA(!) Ausgangsstrom. Wenn man den maximal möglichen Strom von 500mA am Ausgang braucht, kann der LF33 bis zu
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esp8266-01 mit GPIO0-boot Problemen wenn GPIO0 Relais ansteuern soll
GPIO4 u. 5 für meine Zwecke als Relay-Ansteuerung geeignet. Bei den "großen" Cs vor und nach dem LF33C bin ich mir überhaupt nicht sicher ob das so groß sein muss. Hat mir hierzu jemand noch einen Tipp? Grüße
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Akkulösung für gemischte 5V/3.3V Schaltung?
dann empfehlen um die Schaltung zu betreiben? 2 wiederaufladbare AA Akkus in Reihe geschaltet mit LF33CV?
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LP2950 alternatvie 3,3V ca. 200mA
LF-33, ist aber größer und daher logischerweise nicht Pin-Kompatibler. Das kleine TO92 Gehäuse kann die Wärme gar nicht schnell genug abführen. Du suchst da nach etwas, das es nicht geben kann.
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MCP1703 I-Out erhöhen?
Tausch ihn gegen einen LF 33 CV, der schafft das.
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WordClock mit WS2812
zu verwenden sind. Also noch ein kleines Lochraster-Platinchen für 2 Elkos und einen Regler, z.B. LF 33.
selbst kommen vom 3,3V-Spannungsregler auf dem Board. Die restliche Elektronik wird über einen LF 33 CV Low Drop Festspannungsregler (+ zwei Kondensatoren, entspricht letztlich dem AMS1117-Baustein) mit 3,3 V versorgt. Gruß Günter
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ISP keine Verbindung zu Atmega8 auf Platine
Heißt der Regler wirklich LD33CV? Ich kann dazu kein Datenblatt finden. Es gibt aber den LF33CV. Der braucht mind. 2,2uF am Ausgang, um sicher stabil zu sein.
> Heißt der Regler wirklich LD33CV? Ich kann dazu kein Datenblatt > finden. > Es gibt aber den LF33CV. Der braucht mind. 2,2uF am Ausgang, um sicher > stabil zu sein. Es ist der LD1117V33. Hab den rechten Kondensator auf 10uF gesetzt, laut Datenblatt soll es wohl so sein (Seite 8). Danke für
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ATmega / Mosfet PWM Beschaltung
Schaltung gesehen in der das nötig war? Habe als 24V zu 3,3V converter jetzt einen LM317 drin, da der LF33CV als Eingangsspannung nur 18V unterstützt. Ich denke mal es ist dem ESP8266 egal ob es jetzt 3,3V, 3,2V oder 3,4V sind? Lese ich beim IRLR8743 richtig, dass dieser bei 3,3V recht gut schaltet? (
kondensatorbombe schrieb im Beitrag #4359776: > Habe als 24V zu 3,3V converter jetzt einen LM317 drin, da der LF33CV als > Eingangsspannung nur 18V unterstützt. Mal ausgerechnet, wie groß der Kühlkörper sein muss? P=U*I
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Schmitt Trigger oder Transistor?
Such einfach nach "Low-Drop 3,3V Regler". Mir fällt spontan der LF-33 ein.
1.5V zu reduzieren kostet auch bloss 0.15 Watt, da ist ein > Schaltregler eh unpassend. Ist der LF-33 hierfür die Lösung?
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Kurze Fragen zu MCUs allgemein.
du als Minimalboard brauchst ist: - der µC selber - Stromversorgung. Am besten sowas wie ein LF33 von ST, damit du ohne Zirkus ne stabile 3.3V hast und wenig Probleme mit dem Netzteil aufkommen. - VREF (H und L) kann normalerweise an Analog-VCC und GND geschaltet werden. - Programmieranschluß
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Bauteilwahl +/-12V LDO
habe, und das so recht günstig wird. Meine Idee war: ich nehme je ein 7812 7805 7912 7905 und ein lf33, ne Hand voll Kondensatoren und Dioden, die beiden Netzteile, noch nen passenden Kühlkörper und bin fertig. Ich hab mich dann noch für ne Strombegrenzung entschieden, das mach ich vor jedem Regler,
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7805 mit Vin 5V
direkt an den Akku gehen. Falls es unvermeidbar ist, dann nimm einen 5V Low-Drop Regler (z.B. einen LF33 für 3,3V). Du kannst Servos und ESC problemlos mit 3,3V ansteuern, auch wenn deren Spannungsversorgung höher liegt.
die du mit einem LP2954 oder ähnlichem very low drop Regulator auf 5V regeln kannst, oder mit einem LF33 gar augf 3.3V wenn die nachfolgende Schaltung damit klar kommt.
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Arduino Buck Module mit einem AMS1117 selbst zusammenstecken
ja schon 10 stück für 50cent Versandkostenfrei aus China. Ich bin auch wenn etwas teurer beim LF33 DPAK gelandet, bis 100ma für zB Funkmodule und digitales geht noch LP2950-33 im TO-92.
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Brushless-Regler Mosfet-killer
Referenzspannungen sehe ich ein. > C1 würde ich absolut nicht als optional betrachten. Das Datenblatt vom LF33CV legt da keinen Wert darauf. > zu wenig bis keine Abblockkondensatoren (Op-Amps) reichen da nicht die ganzen Kondensatoren, die ich um den Prozessor rum verbaut habe? > parallel zu R2, R19,
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Entwicklungsboard mit AT91SAM7Sxxx - selbstgemacht
des vorgesehenen DPACK-Gehäuses z. B. problemlos TO220 Spannungsregler verwenden. Ich habe einen LF33CV verwendet, jeder andere Linearregler welcher bei 4V Eingangsspannung noch 3,3V erzeugen kann geht aber auch. Falls man kein Steckbrett verwenden will können die Stiftleisten auch an der Oberseite
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DRV8825 Steppertreiber treiben mich in den Wahnsinn
zusammenschalten, gleichrichten, - als GND, + in die Motortreiber und in den 7805 für den Arduino sowie in den LF33CV für das BT Modul. Dann wiederum verstehe ich jedoch nicht wie ich den Motorstrom vom Schaltungsstrom trennen soll.
So, ich habe mir dann mal ein Motorshield gebastelt. Spannungsregler 7805 und LF33CV BTM 222 für Bluetooth verbindung (UART) Arduino Uno sockel für GRBL (über UART am BTM verbunden) 3 x DRV8825. EN liegt am Arduino am Stepper Enable Pin. Reset und Sleep konstant auf High.
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billigmodul gesucht: mini usb -> LiIon -> 3.3 Volt
ESP8266 würde ich von der Spannungsregelung mittels Diode abraten. Lieber einen LDO Regler (z.B. LF33) verwenden.
Stefan Us schrieb im Beitrag #4008522: > Lieber einen LDO Regler (z.B. LF33) verwenden. aber dann doch die 3V (statt 3,3V) Type Das Roland schrieb im Beitrag #4008362: > Da das ESP8266 3,6 Volt bis unter 3 Volt tolerant sein soll momentan nutze ich einen LE33CZ der
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
schätzungsweise auf über 30mA. Sollte man die nicht vor dem Linearregler anschliessen? Überhaupt: Der LF33 ist nur bis 16V am Eingang spezifiziert und schaltet sich ab 18V ab. Die Kombination aus 24V/3.3V mit Lochraster und lieferbar ist natürlich knifflig. Ich würde wohl den MCP1790 im DDPAK nehmen, der
Programmieradapter kommt. Die Backplane hat für die 24V nochmal eine eigene LED. > Überhaupt: Der LF33 ist nur bis 16V am Eingang spezifiziert und schaltet > sich ab 18V ab. Hmmm ... in meinem Datenblatt (das von Reichelt zum Artikel gehörige) steht 40 V bei "Absolute Maximum Ratings". Oh, jetzt
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5.1 Verstärker bauen (paar Fragen und Bauteilalternativen)
hab jetzt zum LF33CV nichts gefunden, der LF33C ist allerdings mit 16V spezifiziert. Außerdem hast du die Verlustwärme völlig unterschlagen. Angenommen deine komplette Digitalschaltung verbraucht 500mA (was bei
Achja, hast du das Versorgungsboard wirklich mit 2x18V getestet? Laut Datenblatt müsste der LF33 dann nämlich im Shutdown bleiben...
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Spannungsregler Batteriepack/Netzteil auf 5V/3V3
einen geringen Eigenverbrauch, aber nur im TO-92 Gehäuse erhältlich und etwas schwach mit 160mA. LF33/50 vom Stromverbrauch bereits relativ hoch. Am Board möchte ich 5V und 3V3 zur Verfügung stellen. Wenn Festspannungsnetzteil 5V eingeseckt ist, soll 5V direkt an die 5V weitergeleitet werden.
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ESP8266 stromverbrauch
Hallo Stefan, den LF33 schau ich mir mal an. Mit welchen Cs hast Du den außen beschaltet? Gruß Jörg
einsetze: AC/DC.. out 5V / 600mA anstatt dem LF-33 http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/LF-33-CV/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2911&ARTICLE=39414&OFFSET=16& deiner ist etwas günstiger - und auch für draussen geeignet aber ich verwende den LM1117T
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[S] LDO 3,3 V min. 500 mA
/HTC-%20Line%20Up.pdf Gibts nen schönes Bildchen für alle LM Modelle, ansonsten vielleicht ein LF33.
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
Hallo, zuerst einmal möchte ich als Neuankömmling die Moderatoren und alten Hasen in diesem Forum begrüßen! Und hier gleich mein Anliegen - mit dem Ersuchen verbunden, nicht mit einem "Bitte nicht schon wieder" die Hände über dem Kopf zusammen zu schlagen. In Anlehnung an die Wortuhr QlockTwo habe ich ein Design für eine (deutschsprachige), minutengenaue 24 Stunden Wortuhr entworfen, die man in verschiedenen Varianten konfigurieren kann: "Es ist ... Uhr (und) ... Minuten" "Es ist (sind) ... Minuten vor/ nach/ bis ... (Uhr)" "Es ist viertel (nach, vor)/ dreiviertel ... (Uhr)" "Es ist
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µC per Solarpanel versorgen?
da ist. Ist aber erstmal kein Problem ;-) Das sollte doch so weit funktionieren, oder? Wäre ein LF 33 CV ein geeigneter Spannungswandler? Schritt 2: Damit das ganze auch im Dunkeln weiterläuft soll ein kleiner LiPo Akku und eine Ladelektronik hinzugefügt werden: Solarpanel -> Ladeelektronik ->
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Pegel/Spannungswandler 12V -> 3,3V
nicht genügend Infos gefunden. Bisher habe ich mir das so gedacht: U1: http://www.reichelt.de/LF-33-CV/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=39414&artnr=LF+33+CV&SEARCH=LF+33+CV D1 + D2: http://www.reichelt.de/1N-4001/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=1723&artnr=1N+4001&SEARCH=1N4001 Laut
12314&GROUPID=3152&artnr=MKS-02+100N Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LF33CDT_LF33CV_LF50CV%23STM.pdf Die Schaltung ist am Tag ca. 10h aktiv. Da der Spannungswandler fast nichts umsetzen muss, wird dieser auch nicht sonderlich warm denke ich. R1 dient um den Strom
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Schutz- / Pufferbeschaltung Servo bei gleicher Spannungsquelle wie uC
kommt. Der Servo wird direkt von den Batterien (4 - 6 V) gespeißt, der uC hängt mittels einem LF33CDT (beschaltet gemäß Datenblatt) an den Batterien. Welche zusätzliche Beschaltung sollte am Servo verwendet werden. In jedem Fall sicher ein großes C. Dazu auch noch eine Diode? Und wenn ja, wie genau
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UV-Belichter - Stromversorgung der Steuerung und Relaisasuwahl
An den LF33 kommen mehr als 100nF, Datenblatt lesen. An den Encoder vielleicht auch extra pull ups wie an dessen Taster. VCC und A vom HD44780 Display müssen an +5V, hast du nicht. Spezielle Displays für 3.3V
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Zwei Schaltkreise in einen Integrieren? (9V und 3 Volt)
du kannst einfach einen Festspannungsregler nehmen (z.B. einen LF33CV). Der macht Dir aus den 9V 3,3V. Davor und dahinter noch einen Kondensator (siehe Datenblatt / Appnote).
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GPS-Daten per Bluetooth an Handy senden
Wireless-Bluetooth-Board-Transceiver-Modul-Host-Slave-RS232-CP06005-D25-/281295199180) 2 Stück Spannungsregler z.B. LF 33 CV von Reichelt Senderseite: ============= Vom GPS-Modul TX auf RX des XBee-Pro verbinden (beide arbeiten auf 3.3V Basis). Abblockkondensatoren nicht vergessen. LF33CV übernimmt die Versorgung
========= Vom Xbee-Pro TX auf RX des Bluetooth-Modul. Beide arbeiten wieder auf 3.3V. Wieder ein LF33 zur Stromversorgung. Schon hast Du die GPS-Daten über diese Strecke lokal auf Bluetooth zur Verfügung. Die XBee-Pro Module arbeiten per Default als transparente Strecke, das passt also schon. Evtl
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Suche Spannungsregler 5V => 3.3V
LF33 knuffig, auch für Laien leicht lötbar. W.S.
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Trafo für verschiedene Spannungen
Schaltung mit LM2575. Aus den 5V erzeugst Du wiederum 3,3V mit einem Low-Drop Regler, zum Beispiel dem LF 33 CV. Ich würde die Relais allerdings mit 12V betreiben, auf Seite der Relais hast Du zwar weniger abwärme, dafür aber genau die gleiche Wärme beim 10V Regler. Du gewinnst dadurch nichts. Es sei denn
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Einfacher 3V3 Festspannungsregler
LP2950-3,3 (bei 15V/50mA grenzwertig), LF33, ...
Danke, wusste garnicht das es einen L78L33 gibt.. Der LF33 gefällt mir aber noch besser, TO220 mit "Luft" nach oben bis 18V: sieht gut aus! Merci, Makki
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Impedanzwandler - Frequenzverhalten - Tiefpass
Der LF33CV hat eine zu kleine Grundlast am Ausgang. Mach noch eine Grundlast hin, sodaß mindestens 5mA Strom aus dem LF33CV herausfließen. Das Augangsfilter ist mit 10R und 56nF Murks. Warum nur 10R? Warum
Kai Klaas schrieb im Beitrag #3607188: > Der LF33CV hat eine zu kleine Grundlast am Ausgang. Mach noch eine > Grundlast hin, sodaß mindestens 5mA Strom aus dem LF33CV herausfließen. Wo kann ich die Grundlast erkennen? Ab wann ist Sie zu gering
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Liste von integrierten Schaltkreisen
Spannungen Bauformen Betriebstemperatur L. Name Beschreibung Spannungen Bauformen Betriebstemperatur LF33CV Festspannungsregler Eingangsspannung bis 16V Ausgangsspannung 3,3V TO220(FP); PPAK; DPAK; PENTAWATT -40 bis 125°C LM317 Linearer einstellbarer Spannungsregler Ausgangsspannung: 1,2-37V TO220 0 bis
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Welchen uC kaufen
Tantal oder keramisch gegen VSS, 3.3V an VDD und AVDD über einen Spannungsregler (zB LM 1117 T3,3 oder LF 33 CV), und los gehts. USB ist mit drin, DMA-Controller ist mit drin. Klar, Du kannst auch mit einem Atmega8 (alte Kamelle, wieso nehmen die Idioten nicht den billigeren und leistungsfähigeren pinkompatiblen
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Spannungsindikator mit Bargraph-LED realisieren_02
hätte ich noch alternativ eh eine Status-LED eingebaut, die zieht mit entsprechender Vorsteuerung (LF33CV)gerade mal 23mA - einem dauerhaft veränderlichen Wert. Schau ich mir an - LG Maik
Maik Schulze schrieb im Beitrag #3380795: > (LF33CV)gerade mal 23m Naja, bei 10V und wenn Deine beiden Widerstände 10k haben, sind das gerade mal 1mA. Sind Faktoe 23 weniger :-) Grüsse, René
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[V]ATxmega development board
10mil. Ums Quarz gehöhrt ne Massefläche und da is keine. Anstatt dem LM3940 empfielt sich der LF33CV.
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Welche Widerstände? UP-LED Treiber statt 9v Block & 2x 1,5v Zellen
geht dann ebenfalls den Bach herunter... Kaufe dir dein LED trafo und zusätzlich einen LF 30 oder LF 33 (google danach oder bei Reichelt oder Conrad oder eBay) das ist ein linearregler! Dieser erzeugt immer genau 3V/3,3V egal welche Last anliegt. Vom bauraum her ist der etwa 2x1x0,5cm also recht klein. http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/LF-33-CV/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=39414;GROUPID=2911;artnr=LF+33+CV Damit hast du dann 12V und 3V/3,3V zur Verfügung!
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5V Spannung aus 12V generieren mit gerigem Leerlaufstrom
Du könntest einen LF33 nehmen, sein Ruhestrom beträgt 500µA. Das dürfte sogar unter der Selbstentladung einer Autobatterie liegen.
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input logic high PINB, Spannungs-Grenzen ?
unbrauchbar, den Grund hast du ja selbst gesehen. Dafür gibt es Spannungsregler. z.B. ganz simple Variante LF33 bis max. 1A.
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2 Spannungen parallel
Der LF33 schaltet zwar oberhalb von 18V ab, verkraftet aber immerhin 40V. Für ein unstabilisiertes 9V Netzteil sollte das reichen.
selten über 15V (LF33 16V, LM1117 15V) beträgt. Eventuell kann man am Netzteil-Eingang noch mit einer Z-Diode Überspannungen abfangen und im Vorwiderstand bereits einen Teil der Verlustleistung verheizen.
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Aus 24V: 3,3V +-5V
So ziemlich jeder Flyback-Converter mit selbstgewickelter Spule. Ansonsten DC/DC für +/-5V und LF33 für 3,3V. Wird aber eng bei 20€: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TEN-8-2421/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=116781;GROUPID=4956;artnr=TEN+8-2421
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LM 7805 Kühlung
eignet sich ein Handy-Ladegerät mit 5V gut oder einfach vier Akkus. Da kannst Du auch bequem einen LF33CV hinter schalten, um auf 3,3V runter zu kommen, falls Du mal was mit 3,3V machst. Wenn mehr als 5V benötigt werden, wird es (zumindest bei mir) meist so speziell, dass ich dafür ein eigenes spezielles
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LM2575 controllergesteuert ausschalten
Schaltregler der für meinen Bedarf besser geeignet wäre? Ideal wäre wohl auch der einfache Linearregler LF33 gewesen, wie im Tutorial "Versorgung aus einer Zelle" beschrieben. Zumal er sich selber abschalten kann, wenn ic alles dahinter schlafen lege. Allerdings würde ich bei einer Verlustleistung von ~1,5W
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Problem mit RFM01/RFM02
für den Quellcode. Das RFM01 sollte seine Spannung von einem 7805 beziehen und das RFM02 von einem LF33CV. Ich hatte eigentlich vor, diese direkt dort anzuschließen und wie auch bei den Mikrocontrollern an VCC kleine Keramikkondensatoren (100nF und zusätzlich noch wie im Datenblatt 220pF) anzubringen