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Konzept für Solar-Panel mit Batterie-Backup
/usb-dc-0-9v-to-5v-voltage-step-up-boost-module-blue-silver-193257#.VLbZModSGiU; oder selbst mit MCP1640 gemacht) dran gehängt. Dann wird, bei Sonnenlicht, die Solar-Spannung auf die 2,4V heruntergedrosselt und davon ausgehend wieder auf 5V hochgeregelt. Gute Idee? Das Modul nimmt natürlich dann tagsüber
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
externe Hybrid Solar Ladeschaltung mit Supercap vorgesehen die mittels eines Booster Konverters (MCP1640) einen weiten Eingangsspannungsbereich von 1.5-5V ermöglicht. Der Supercap wird von den Batterien oder dem Solar Modul aufgeladen. Das hat den Vorteil daß der hohe Stromverbrauch der SD-KArte von
längliche Gehäuse ein Batteriefach besitzt. Versorgt wird die Camera entweder via USB oder mittels MCP1640 aus einer NiMH-AA-Zelle. Das PC-Frontend ist leider noch nicht fertiggestellt... Grüßle Volker
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Konstant 6 Volt
DC-DC Wandler Z.B. MCP1640 oder ähnliche.
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(LiPo) 3V -> 5V Regler wahl
häufig verwendet Contra: ist am teuersten http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1402-D.PDF MCP1640 - ca. 0,55€ - Reichelt Pro:häufig verwendet Contra:? http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234A.pdf bl8530 - ca. 0,05€ - China Pro: unschlagbarer Preis Contra: -ewig lange lieferzeit
hast nach einem Boost-Converter gefragt. Bzgl. der Belastung müsstest Du etwas experimentieren. Der MCP1640 funktionierte bei mir stets recht gut, allerdings lässt das nur bedingt Rückschlüsse auf deine Anwendung zu. Prinzipiell habe ich persönlich auch nichts gegen China-Halbleiter. Ich bin sogar der
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Empfehlung für Step-Up-Konverter für Betrieb mit 2xAAA
Strom massiv übertrieben hast und daß dir 3.3V @ 100mA reichen - dann wäre meine Empfehlung der MCP1640. Gibts preiswert bei z.B. Reichelt.
Strom massiv übertrieben hast und > daß dir 3.3V @ 100mA reichen - dann wäre meine Empfehlung der MCP1640. > Gibts preiswert bei z.B. Reichelt. Den MCP1640 kann ich auch empfehlen, der funktioniert problemlos. Du solltest ihn allerdings nicht ohne zusätzlichen Unterspannungsschutz mit Akkus einsetzen
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Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?
1.5V betreiben > könnte. Ja Batteriebetrieb könnte interessant sein. Hab da mal was mit dem MCP1640 gemacht. Versorgung aus einer AA Batterie möglich. Halt die Frage was die Anwendung macht und wie lange es halten soll...
Es ist ja jetzt ein MCP1640 drauf, oder? Ich habe auch schon mal einen auf einer Platine verwendet, und würde dringend empfehlen den Sense-Spannungsteiler deutlich zu verkleinern. Die im DS angegebenen Werte sind zwar akkuschonend
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Serienschaltung von Batterien zur Spannungsversorgung
MCP1640 Step up von einer Zelle auf 5V. Geht bis 0,65V, Ruhestrom 19µA
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
hell. Eine 2032 Batterie gilt bei 2v aber schon als leer. Es gibt Alternativen z.B. 1x AAA mit MCP1640 dc/dc. Der kann eingestellt werden z.B. 2.7v, 3.5 oder mehr. Kann ich dir auch verkaufen mit Adapter PCB + AAA Batterie Halter usw. Wenn du diese Technologie verwendest, kannst du solche kleinen
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Der Pollin Joule Thief
hilfreich. In "moderner" Version würde ich folgende Bauteile in Betracht ziehen: PR4401 Oder MCP1640
> "moderner" Version würde ich folgende Bauteile in Betracht ziehen: > > PR4401 > Oder > MCP1640 Dann ist es aber kein Joule Thief mehr, ausserdem kann der MCP1640 keine 50 volt erzeugen. Transformator gibt es auch nicht mehr.
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Effizienteste Spannungsversorgung, Batteriebetrieb
Den LiIo-Akku würde ich wohl durch eine Mignon- oder Mikrozelle ersetzen, dazu den StepUp-Wandler (MCP1640 oder sowas). Beim Display müsstest du schauen ob du nicht etwas besseres findest als 6mA@5.0V. Wenn da nicht gerade Videos drauf abgespielt werden sollen - für ein paar Taler bekommt man bei den gängigen
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LiPo zu +/- 5V
Bleiakkus sind keine Option. Auf dieser Grundlage habe ich einen MCP73831 zum Akku laden, einen MCP1640, um aud der Akkuspannung 5V zu machen, und einen MAX660 für die Inversion. Ohne den MAX660 bekomme ich anstandslos und stabil 5V raus. Sobald der aber dran ist (mit 2 x 10µF), sind's nur noch +/-
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3.3v Arduino mit Mignon 3.6v betreiben
(3,5+0,1)*0,6 = 2,2mW. (Gibt auch Linearregler mit 0,01mA Eigenverbrauch). Ein StepUp z.B MCP1640 hat 90% Wirkungsgrad + 0,2mA Eigenverbrauch. Also 3,5mA*3,3V*0,9+2,6V*0,2mA = 11mW.
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Sehr sparsamer Step-Up Konverter für Batteriebetrieb gesucht
ich hätte noch den MCP1640 von Microchip vorzuschlagen http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP1640
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Blaue LED an 2.5V Microcontroller
noch ein Joultheif... MCP1640 ist natuerlich besser, Batterie reicht laenger. ein jouletheif kann ohne weiteres 30 volt, und Stromverbrauch von einigen mA ist oft egal.
verwendet 2 Induktoren, und keine Sonderbauteile. TOKO filter sind u.U. auch recht teuer. MCP1640 ist jedoch besser, weniger bauteile. fuer nur eine LED: 470uH oder 1000uH, diese RF Induktoren haben einen recht hohen Innenwiederstand, direkt am Ausgang betreiben. Gibt es eine Schaltung
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Frage zu batteriebetriebener Schaltung mit MCP1640
Moin, ich habe eine grundsätzliche Frage zum Einsatz dieses MCP1640 Reglers. Es soll um eine Schaltung gehen (Tiny44), die alle 30 Sekunden eine Messung vornimmt und dann das Messergebnis wegschickt (RFM12). In dieser Pause soll natürlich so gut wie kein Strom verbraucht
In der Hoffnung, dass das noch mehr bringt. Aber das ist erst ein Folgethema) Wenn ich dann den MCP1640C davorschalte aus der Motivation heraus, die Batterien bis auf 0,65V auszuquetschen, wird der Eigenstromverbrauch des Reglers addiert. Und jetzt zur grundsätzlichen Frage: Man kann den Regler ja
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1.2V verdoppeln
schau dir mal von microchip den mcp1640 an
MCP1640 ist super, ich verwende den um 1-1.5V auf 3.3 zu bringen, 100mA sind möglich!
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Möglichkeiten 5V zu erzeugen: Wie geht ihr vor?
direkt. 1x AA mit kleiner LED matrix (blaue LEDs ohne Vorwiederstand) haelt so ca. 2 Wochen mit MCP1640. Ist doch auch schon was. 5 Volt erzeugen mit StepUp braucht es eigentlich garnicht so oft. Allerdings gibt es da schon Fertigmodule. Ansonsten verwende ich den MCP1640. Fuer StepDown gibt es
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1,5V Minizelle Motor ansteuern
Beim MCP1640 wird die Spannung ueber einen Spannungsteiler eingestellt. Sollte moeglich sein digital wiederstaende parallelzuschalten. Der Eingang fuer den Feedback ist hochohmig, 1 MOhm ist normal fuer den
Der MCP1640 schafft das nicht. Der kann zwar aus 0,9V 5V erzeugen aber nicht 5V bei 150mA.
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[V] PIC 16F1709 - neuer Mikrocontroller
ist dieses nocht nicht produziert, und ich werde auch nicht alle der PCBs sofort aufbauen. Ein MCP1640 ist auch mit drauf.
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[V] Aufwaertswandler Platine
fertig, 4 oder 3.50 Die ICs koennen auch nicht unbedingt 12v, solche ICs kosten viel mehr. MCP1640 und so koennen nur 5v. Mehr als 1 PCB, gibts auch einen Discount. Mir ist es egal von 1 Euro Gewinn werde ich nicht fett.
Hier ein moderner IC, MCP1640 Alles inclusive.
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Schaltung mit Akku betriebn, gleichzeit laden über usb
zelle ganz gut geeignet zu sein. Kann man den bedenkenlos gleichzeitig mit einem stepup Regler z.B. mcp1640, der aus dem lipo 5v herausholt, betreiben? Oder wie müsste man das trennen? Und wie verhindere ich das der lipo zu weit entladen und damit kaputt gemacht wird?
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
sie auch immer gleich zwei Stück auf einmal... Abhilfe schafft eine kleine Schaltung mit dem MCP1640D-Step-Up-Converter. Er kann mit nur einer AA-Zelle bis um die 0,7V herab betrieben werden. Das kleine Platinchen rechts oben trägt den Schaltregler, die Speicherdrossel, Ein- und Ausgangskondensator
Teile, mit den meisten optischen Mängeln noch, der Durchschnitt sah besser aus. Zur Schalung: ein MCP1640 (Reichelt, 0,64) setzt die Akkuspannung auf 4,2V für den Tiny45 (Tiny25 würde auch reichen), das Display und die, mit T1 geschaltete Last. Als Last benutze ich, je nach gewünschter Batteriebelastung
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RFID MFRC522 und PIC18FXXXX
gerade auf dem Schemata zu dem Board das für die kleine Batterie ein Boost Converter benutzt wird (MCP1640T), da sollte ich mal nachmessen ob da nicht 3.3V bei rumkommen, wenn ja dann schafft der nach Datenblatt bis 100mA(Maximum Rating 150mA bei 1,5Vin und 3.3Vout. Mhhh, MFRC522 schreibt da nur das die
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Stromversorgung Funkthermometer - Konzeptfrage
vielleicht > eine Möglichkeit (und da bin ich mir sicher) an die ich noch nich > gedacht habe? MCP1640C, der nur für die Messung läuft. Allerdings muss der DHT22 komplett abgeschaltet werden, da bei zu niedrigem VCC seine Stromaufnahme unangenehm steigt. Ich habe ein derartiges Projekt auch mal
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Step Up Wandler für batteriebetriebenen SD Karten Logger
Karte. Über http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle bin ich nun auf MCP1640 gestoßen. So auf den ersten Blick scheint mir das ein gut geeigneter Kandidat - insbesondere weil gut und billig erhältlich. Aber mangels Erfahrung möchte ich hiermit im Forum rückfragen, ob ich da
Der MCP1640 funktioniert gut, ich hab schon viele von den Dingern verbaut und noch keinen Ärger gehabt. Natürlich das Datenblatt lesen und an die Tipps dort halten, Layout und so. Nachteil ist daß er keine
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MCP1640 Rückspannungsfestigkeit
Moin, hat jemand Erfahrung damit, wie sich der MCP1640 verhält wenn er Rückspannung auf den Ausgang bekommt? Sowohl wenn die Rückspannung ungefähr Uout entspricht als auch wenn der Ausgang deaktiviert ist (True Output disconnect)? Gruß, Jan
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Schaltregler für Teelicht?
Wenn es ein Schaltregler sein soll, wie wäre es mit dem MCP1640. Den stellst Du dann fix auf z.B. 3V ein und die Batterie wird passend ausgesaugt. Könnte aber gut sein, dass der Innenwiderstand der CR2032 nicht zum StepUp passt. Muss man prüfen. Ich würde aber
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Spannungverdopplung 2,4V -> ≈5V zum LED betrieb
glaube was du suchst ist ein step up Wandler z.B. so einen http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1640CT-I-CHY/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109735&GROUPID=5471&artnr=MCP+1640CT-I%2FCHY wenn du dann nur die Basen der Transistoren ansteuerst, ist auch der Strom kein Problem
was du suchst ist ein step up Wandler z.B. so einen > > http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1640CT-I-C... > > wenn du dann nur die Basen der Transistoren ansteuerst, ist auch der > Strom kein Problem muss da irgendwas programmiert werden oder ist das im Grunde nach Datenblatt Spule, Widerstände
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Reparatur Personenwaage -- DMS und AVR
Li-Knopfzellen ebenfalls erheblich gegen den Strich ging, wird die Schaltung nun mittels eines MCP1640 aus einer Ready-to-Use-NiMH-Zelle versorgt. Die originale Einschaltmimik, die auf zwei Mikroschaltern in den oberen beiden Füßen basiert, konnte so ganz einfach übernommen werden. Messbrücke und
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Kurzzeitwecker
Wandler wäre also ein Atmega48V/88V/../328V die ideale Wahl, oder du leistest dir einen Wandler wie MCP1640(ganz easy, referenz Layout gibts im Datenblatt) oder wahlweise eine 3. Batterie.
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Vorteile von Lipos gegenüber 0815 AA Akkus
Energielieferanten irgendwo kaufen zu können. Batteriehalter, im Idealfall eine Zelle + StepUp-Wandler MCP1640 oder TPS61070 oder Tiny43U, dann brauchst du dir auch um die Abschaltung bei leerer Batterie keine Gedanken zu machen (Ni-Zellen haben keine Probleme, wenn sie ganz leer gelutscht werden - nur bei
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Setzen/Rücksetzen-Baustein bei 1 V
schon fertig, aber nur noch mal als Gedanke (auch wenn Du Schaltregler als zu teuer empfindest): MCP1640 Step-Up Converter, kostet bei 1..25 Stück 57 US Cent bei buy.microchip.com Der arbeitet runter bis 0.65V, bei Betrieb sogar bis 0.35V Den EN Eingang könnte man entsprechend verschalten, d.h.
Den MCP1640 dann natürlich als Stromquelle - versteht sich.
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USB LiPo Lader mit 3.3V/5V Regler
Nachdenken: Werden 5V benötigt ist natürlich ein Boost-Converter erforderlich. Könnte man z.B. einen MCP1640 vorsehen (Reichelt!), ist nicht sonderlich schwer anzuwenden. Bei 3.3V klingt zunächst einmal der Einsatz eines Buck-Boost-Converters verlockend, um die gesamte Range einer LiPo Zelle von 2.7..4.2V
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Verpolung eines DC-DC-Konverters
DC-DC-Konverter, um eine Batteriespannung von 1,5V auf 5 V (µC-Versorgung) zu bringen. Konverter: MCP1640B http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf Ich grüble gerade, was passiert, wenn der User die Batterie verkehrt reintut, also verpolt. Ich finde dazu keine Angabe im Datenblatt
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MCP1640 zur LED-Versorgung mit einer Batterie
Hi, eignet sich der MCP1640 dazu, ein oder mehrere LEDs zu versorgen? Lässt sich die Spannung an die Vorwärtsspannung der LED anpassen, so, dass ich auf einen Vorwiderstand verzichten kann? Will den guten Wirkungsgrad ja nicht
'nem R verbraten. Ich weiß: der PR4401 ist da vermutlich die bessere Wahl. Aber ich habe den MCP1640 hier rumliegen. Grüße
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Step Up Converter mit True ShutDown
Microchip MCP1640 gibt es übrigens auch noch in vier Varianten, zwei mit Bypass(Batteriespannung liegt am Ausgang wenn er deaktiviert ist) und zwei mit echter Abschaltung ("true disconnect").
Danke für die Antworten! @Gerhard: Danke für den Tipp mit dem MCP1640. Die B-Variante ist für true Shutdown; scheint eine gute Alternative für den MAX zu sein, ist viel billiger! der MAX kostet bei Digikey um die 8 euro, der MCP unter 1 euro! Muss mir das Datenblatt
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Step up 1.5 V
Wenn nur 5V rauskommen müssen, geht auch der MCP1640. EUR 0,61 bei Reichelt. Wenn gar nur 3.6V gebraucht werden, reicht auch eine einzelne Zelle. Für 5V besser 2. XL
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Suche Buck-/Boost-/Bypass-Schaltregler 1,9V/3,3V aus 2xAA
würde aber gerne gelegentlich die Batteriespannung messen. Also im Prinzip eine Kombination aus MCP1640C und TPS62732, ein "Push-Pull-Enable" (falls es sowas gibt, also im Prinzip den Ausgangspin Low->1,8V, High->3,3V, hochohmig->bypass) würde das Einfügen in die vorhandene Schaltung stark vereinfachen
die verminderte Versorgungsspannung, Größenordnung ~2mA bei 1.8V vs ~4.2mA bei 3V. Der erwähnte MCP1640C bietet ja schon genau die gewünschte 3.3V/Passthrough-Funktion. Der Spannungsregler soll natürlich vor dem Mikrocontroller sitzen, also auch dessen VCC durchlassen/erzeugen, damit ich mir die Pegelkonvertiererei
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Herz und Nierencheck Fernbedienung
e.pdf IR LED: IR 383 – https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ir383_eng_tds.pdf Regler: MCP1640T-I/CHY – https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/MCP1640_eng_datasheet.pdf C1: Keramikkondensator SMD 4.7 uF 25 VDC 0805 , GRM21BR61E475KA12L – https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/nmGRM_data_en.pdf
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NCP1402 Stepup mit 32mA Eigenverbrauch ?
Ich werf mal den MCP1640 in die Runde. Lt. Datenblatt sollte damit die Effizienz bei 10mA out @ 5V und 2,4V in knapp unter 90% liegen. gibts z.B. beim Reichelt. Ich hab den bisher in mehreren Batteriesystemen im Einsatz
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Atmega bei Bedarf von V_bat auf 5V hochziehen
Dauer max. 3s) werden, welcher eine Versorgungsspannung von 3,3V braucht. Geplant habe ich einen MCP1640, welcher in der C-Variante mit seinem Input-Bypass ja wie gemacht dafür erscheint. Habe ich halt im Idle-Fall einen Mehrverbrauch von <1µA, (sprich unter 8mAh im Jahr, da schlägt wohl bald die Selbstentladung
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Wie am einfachsten 5V machen aus 2,4V NIMH-Akkus
MCP1640 (gibts z.B. bei Reichelt) Siehe auch [[Versorgung aus einer Zelle]] XL
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Step-Up DC-to-DC Converter für kleine Spannungen
mA wären 2 Knopfzellen wohl die bessere Wahl. Wenn es ein Schaltwandler sein soll, dann z.B. ein MCP1640.