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1,8V - Regler
Spannungswandler mit 1,8V (KEIN SMD) ??? schau mal beim Conrad, Bestellnummer 1085858 (TO-92, MicroChip MCP1700, Vout 1.8V)
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GPS Navigator, Planung
eine Umstellung vom 3.3V-System grundsätzlich auf 5V. Als Low-Drop Regler habe ich mir deshalb den MCP1700 rausgesucht. Nun stellt sich die Frage: Dahinter trotzdem noch den TPS61070 oder eine andere Lösung? Zwei DC/DC Converter (einmal auf 5V und einmal auf 3.3) sind hier aber auch nicht wirklich eine
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Solar Power Manager Micro (DFR0579) Alternative
plane ich das Ganze mit einem billiger Solar Charger mit CN3065 zum (solar)laden der Batterie plus MCP1700 oder HT7333 mit 2 Kondensatoren als Spannungsregler zu lösen.
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Mikrocontroller aus Li-ion speissen
erzeugen ist kein Problem. Man nehme z.B. diese hier hier: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1700 http://www.ti.com/product/tps709 Die haben gegenüber dem Boost den Vorteil, dass sie sehr wenig Eigenverbrauch haben und keine Störungen produzieren. Alternativ kann man die Spannung direkt
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Batteriebetrieb, Controller vor Überspannung schützen ohne große Leerlaufströme
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).
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Mobile Erfassungstelle, welche Batterien sinnvoll ?
Du kannst auch bei http://www.microchipdirect.com MCP1700 mit 3.3Volt kaufen. Kosten 5.75Eu. Musst aber 25 Stück kaufen. Gibts im TO92 im SOT89 und als SOT23. Haben ebenso wie die TOREX 10µA Eigenverbrauch.
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"Warmer" 3.3v Regler mit minimaler Idle aufnahme gesucht
349298#new Fehlt noch der XC6202 in der Auflistung, der ist aber nicht ganz so genügsam wie der MCP1700. Die schaffen alle LiIon->3,3V, betreibe damit eine 7-Segment-LED-Uhr an einem AVR / um Stromverschwender erleichtertes Arduino Pro Mini-Board. Unter die 3,0V willst du aber nicht gehen, da das
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Steckernetzteil für Platine
Spannungswandler. Z.B. den bekannten 7805 für 5V http://i.stack.imgur.com/awG8M.gif oder einen MCP1700 für 3.3V
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Reicht für ein ENC28J60 der MCP1700 (250 mA) aus?
steht, bin ich nicht ganz schlüssig, ob ich den ENC28J60 mit einem linearen Spannungsregler aus der MCP1700-Reihe speisen kann. Der ENC braucht laut Datenblatt im worst case (Datenblatt Seite 82) 180 mA Strom, der MCP kann maximal 250 mA liefern. Das wären etwas mehr als 25% Sicherheitsaufschlag. Reicht
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SPDIF optisch zu AES/EBU XLR
Datenblatt an diese Stelle. Der Receiver gibt 0 bzw. 2,1 V aus. Für die Spannungsversurgung habe ich an MCP1700 gedacht. Je einen für die 3,3 V und einen für die 5 V. Das ganze dann z. B. auch über USB versorgt. Eine Alternative wäre einfach einen Transceiver für RS232 oder RS485 zu misbrauchen (z. B. ANALOG
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MIC5231 Spannungsregler wo her?
dann würde ich auch mal den Leckstrom von Kondenastoren mir mal anschauen. Vielleicht ist der MCP1700T-3302 etwas für dich. Eigenstrom von 1.6µA aber vielleicht geht das für dich auch. Hast ja keine Werte genannt ;)
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Step Down für zwei 18650 auf 3.3V
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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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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welche Diode soll ich nehmen
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 muss, ausserdem kommt er natürlich
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Spannungsversorgung mit Batterie
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
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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ESP - gebrauchte Batterien leeren
das in 1 sec hin? Probier doch mal 3-4 Baterien in Reihe mit einem low-power LDO-Regler. Die MCP1700 sind mit nur 2 uA Stromverbrauch für sich selbst angegeben. Allerdings mit max. 200mA zu knapp für einen ESP8266 - auch wenn viele Anleitungen im Internet diesen Regler vorschlagen und es oft trotzdem
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ESR-Anforderungen von LDO-Reglern
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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Solar und SD
noch anderes); und Attiny+SDKarte wird bei Bedarf zugeschaltet. Als Drop-Down habe ich mir den MCP1700 bzw. den MCP1702 rausgesucht. Wobei ich den Unterschied zwischen den beiden nicht kenne. Kommen die mit fallendem Vin klar? Also halten die die Spannung bei 3,3V stabil? Laufen die SD-Karten auch
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AM2302 Erfahrungen mit der Genauigkeit
Verhalten im Dropout-Bereich des LDO" zu warten; da noch ein XC6206-33. Stromsparender LDO jetzt: MCP1700-30.)
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LDO oder Schaltregler
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: Linearregler
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Bauteilsuche? Stepup um 1,5V Batterien leer zu lutschen?
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.
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Ankündigung: Elektronik-Stammtisch - Spannungsversorgung für Elektronik-Projekte
Arduino-Mikrocontrollers (ATMEGA328P) entwickelte, eigenständige Platine für Kontrollaufgaben. Benutzt wird u.a. der MCP1700 von Microchip. Wer sich nach dem Abend weiter in das Thema Spannungsversorgung vertiefen möchte, dem bieten wir einen Netzteil-Workshop an, der wahrscheinlich am 19. August beginnt und je nach
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5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s
gezielt helfen, wenn du deinen Schaltplan und mit konkreten Bauteil-Werten zeigen würdest. Der MCP1700-3302E ist nur für 250mA ausgelegt, während dein ESP beim Senden 430mA braucht. Falls es nicht zuverlässig funktioniert, denke darüber nach.
die Ausgangsleitung vom LD33V direkt auf die Basis - als Test, quasi "Proof of Concept". > Der MCP1700-3302E ist nur für 250mA ausgelegt, während dein ESP beim > Senden 430mA braucht. Falls es nicht zuverlässig funktioniert, denke > darüber nach. Stimmt, hab mich verschaut. Meinte den LF33CV
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Micropython Wetterstation
größte Stromfresser überhaupt. Der verbaute LDO ist i.d.R. auch nicht geeignet; als Ersatz dient ein MCP1700-3302E. Als Batterien verwende ich 3xAA. Die Daten sammle ich mit einem RTL-SDR an einem RPi ein und kann gleichzeitig noch viele andere Sensor-Daten erfassen (z.B. fertig gekaufte Bewegungsmelder)
wie den Pro-Mini von Rocketscream verwendet, entfällt auch die Bastelei mit dem LDO, denn einen MCP1700-3302E hat das Board schon von Haus aus. Nachtrag+sorry: Auf dem Pro-Mini geht das leider nicht mit Micropython.
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Gegen Vcc oder gegen GND schalten?
Siehe oben mein SOT-23.png Bild. http://www.mikrocontroller.net/topic/165580#1581730 Da ist der MCP1700 (MCP1702) mit dabei. Wenn ich hier im Forum dies schreiben würde, dann wüssten alle sofort Bescheid, ach ja, das ist doch der Linear-Regler mit nur 10uA Ruhestomaufnahme. Die 78xxx Reihe gibts schon
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[S] Spannungsregler 1117 3.3V low Iq (Low quiescent current)
(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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X5R Kerko anstelle von Elko?
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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CAN Node multifunktional für Hausbus
LPC11C24 5V für den CAN-Transceiver benötigt. Die Versorgung des LPC übernimmt ein nachgeschalteter LDO MCP1700. Der R-78E5.0-05 hat eine max. Eingangsspannung von 28V. Verkabelt habe ich alle Nodes mit EIB-Kabel (+24V, GND, CANL, CANH, Shild). Z.B. Relais (bistabil, auch in der Dose) werden dann direkt mit
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µController mit Supercap betreiben
frißt viel zu viel Strom. LP2950 ist da deutlich besser, oder gleich die Super-Low Power Typen ala MCP1700. Dabei IMMER das Datenblatt zum Thema Eingangs- und Ausgangskondensatoren beachten! https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
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Stromversorgung für Hausbussystem
Stromversorung des einzelnen Knotens mit RECOM R-785.0-0.5 für 24V -> 5V, dahinter einen LDO Microchip MCP1700 3.3V. Vielleicht kann man sich zusammenfinden. Die Platinen für die Knoten könnte man fertigen lassen (inkl. Bestückung für den LPC, wo das Löten keinen Spaß mehr macht). Habe einen Fertiger,
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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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Stromverbrauchoptiomierung
(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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Optimale Batterieversorgung für ESP32C3/C2: Erfahrungen und Ratschläge gesucht
eine Lib für KiCAD oder Eagle finden. Ich habe für den Schaltplan das Symbol Regulator_Linear:MCP1700-3002E_SOT89 verwendet, und den Footprint Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3 Simon L. schrieb im Beitrag #7581706: > Im aktuellsten Datenblatt vom Hersteller steht das der HT7833 lediglich > 360 mV (
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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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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
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NodeMCU + MPU6050
Oder einfach mit einem MCP1700-3002 und LiIon. EInfach, weil die besser erhältlich sind und da Ladebausteine wie Sand am Meer vorhanden sind. Geschützter 14500er mit 900mAh, genügsmaer 3,0V-LDO - in den letzten vier Wochen grade
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ESP8266 Stürzt ab
, 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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ESP8266 mit Akku und Solar
Solarpanele - Akku: ein oder mehrere Li-Ion 18650 + Halterung - Lademodul: TP4056 - Spannungsregler: MCP1700-3302E - Kondensatoren: 100uF und 100nF - diverse Widerstände um den Ladestand der Batterie zu überwachen Die Kommentare äußern aber teilweise heftige und teilweise auch widersprüchliche Kritik
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Projekt: "Amazon Dash-Button" auf ESP8266-Basis
2016/09/power-supply-for-cs-via-ldos.html Der HT78xx war schon besser, aber bislang bleibt der MCP1700 nonplusultra. Die 3,0V-Varianten funktionieren hervorragend und lassen die Nutzung des vollen LiIon-Spannungsbereiches (3,0-4,2V) zu. Der Quatsch mit der Diode ist hier im konkreten Fall ebensolcher
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Mindeststrom für Z-Diode
(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) HT71xx (2.5uA Holtek, bis 24V
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Low Noise mit LM723
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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[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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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