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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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"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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linearregler oder step-down bei geringem strom?
als zwei Monate - und der Akku ist immer noch nicht leer. Für deinen Einsatzzweck könnte der MCP1700 noch besser sein, weil er einen geringeren Eigenverbrauch hat (1,3µA vs. 6,1µA). Könnte bei 100µA Last eher ins Gewicht fallen als bei rund 2mA.
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LPC11C22 Board Feedback
µC. Vor allem ist der Querstrom ziemlich unabhängig von Laststrom. Ich werfe mal den LP2950 oder MCP1700 (für die 3V) in den Ring und für die 5V eine alternative Bestückungsmöglichkeit für 7805 Derivate und so was wie den Traco TSR 1-2450. Das Layout von den 1117 Dingern ist auch so blöd, dass kaum eine
Vor allem ist der Querstrom ziemlich > unabhängig von Laststrom. Ich werfe mal den LP2950 oder MCP1700 (für die > 3V) in den Ring und für die 5V eine alternative Bestückungsmöglichkeit > für 7805 Derivate und so was wie den Traco TSR 1-2450. Das Layout von > den 1117 Dingern ist auch so blöd, dass
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USB Device vs HID (Alternativen)
sprechen? 1: Mittels low USB 1.0 Dazu wird kein USB Chip benötigt, sondern nur ein Spannungsregler MCP1700 0,382€ und zwei normale Pins am Mikrocontroller (Geringere Hardware-Ressourcen) Mehr Freiheit bei der Wahl der USB-Deskriptoren. V-USB unterstützt (kostenlose, fertige Programme) 2: Separates
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Verschiedene LDOs und Step-Ups Vergleich
. [code] Vin 3,90 LDO Vout mA in mA out NoLoad µA mW in mW out Eff. % MCP1700 3,28 1,89 1,88 1,30 7,37 6,17 83,71 PAM3101 3,30 1,96 1,88 57,60 7,65 6,21 81,21 MCP1825S 3,33 1,97 1,93 44,00 7,68 6,43 83,73 RT9166 3,26 1,87
... Charge Pump... [/code] Datenblätter: MCP1700 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001826C.pdf PAM3101 http://www.diodes.com/datasheets/PAM3101.pdf MCP1825 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc
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mit CAN Bus Fensterkontakte abfragen.
Stromverbrauch eher zu folgenden Bauteilen: - µC: LPC11C14 - CAN Tranceiver: SN65HVD234 - Spannungsregler: MCP1700T-3302E Damit hab ich den 2. Spannungsregler gegen einen wesentlich sparsameren CAN Tranceiver getauscht. Kosten- und Platz auf der Platine macht keinen Unterschied. Was das Löten angeht, sehe
> Derzeit tendiere ich wegen Stromverbrauch eher zu folgenden Bauteilen: > - Spannungsregler: MCP1700T-3302E Obacht bei dem Regler. Das mit dem niedrigen Ruhestrom dieser Serie ist nicht immer gültig und manchmal durchaus vom Mondstand abhängig. Vorher testen und nicht nur bei einem.... Grüße
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
benutzen der Eingangsspannungen bis ~13 Volt hinbekommt. Der Drop-Out ist allerdings höher als beim MCP1700T. Der Widerstand R1 muss dann offen bleiben und wird nicht verwendet. Bei Bedarf kann die Lücke dort mit einem Glättungskondensator von 1uF für den MCP1700 bestückt werden. Die Zener Diode D1
Frage, kann man statt dem MCP1700T auch den hier nehmen vom reichelt?: http://www.reichelt.de/MCP-1702-3302/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90114&artnr=MCP+1702-3302&SEARCH=Microchip+positiv+Spannungsregler weil dann könnt
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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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Suche Spannungsregler 5V => 3.3V
mA ist auch unter aller Kanone, sowas muss man sich heutzutage nicht mehr antun. Mein Vorschlag: MCP1700.
Thomas schrieb im Beitrag #3625853: > Mein Vorschlag: MCP1700. Ein Vin (max) von 6V macht ihn aber nicht gerade zu einem "Universal-Spannunsregler" :-(
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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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USB 5V auf 3V ohne Verluste im Ruhezustand
Ohne Verluste geht nicht, aber der MCP1700 hat einen Ruhestromverbrauch von 1,6 uA. Das ist ja fast Null.
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5V->3.3V mit Diode statt LDO
Stromverbrauchs des > ENC28J60 (ca 200ma) auch recht teuer. 0.261€ +MwSt: http://www.tme.eu/de/details/mcp1700t3302ett/ungeregelte-spannungsstabilisatoren-ldo/microchip-technology/mcp1700t-3302ett/#
Max H. schrieb im Beitrag #3490215: > http://www.tme.eu/de/details/mcp1700t3302ett/ungeregelte-spannungsstabilisatoren-ldo/microchip-technology/mcp1700t-3302ett/# SOT23 wird thermisch etwas eng.
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
ihn anhänge. Ein Kurzschluss ist auch nicht vorhanden. Ich denke ich bestelle einfach mal einen MCP1700. Der scheint das gleiche Pinout zu haben und kostet fast nichts. Er ging kaputt als ich den Akku angschlossen habe. Die Leds haben ganz kurz aufgeleuchtet und dann war er Tot. Von daher denke ich
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LDO LP2951 - keramischer Ausgangskondensator - Serienwiderstand
sollte ich eigentlich wissen). An den 5V5 hängt eine weiter weg eine Referenz, also eher analog. Vom MCP1700 geht es digital weiter. Dann sollte es wie im angehängten Bild doch passen, oder?
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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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Mit MCP1700, 5V in 3.3V Konvertieren
MCP1700 gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Kannst Du mal die genau part number angeben?
MCP1700T-3302E/TT ?
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3,3V Regler im SOT-89 Gehäuse
;) Unwesentlich teurer (54ct vs. 45 bei digikey) wäre der LD2981ABU33TR, das ist ein echter LDO. MCP1700T3302 (max. 6V in) wäre mit 37ct sogar richtig günstig.
SOT-89 78L05, sondern es gibt > deren zwei. :-/ Und die Dritte Pin-Belegung findet man beim MCP1700: *GND-Vin-Vout*
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3 bzw. 3,3V Spannungsregler mit geringstem Strombedarf
MCP1700
MCP1702 --> typical 2µA MCP1700 --> typical 1.6µA AS1375 low power LDO --> 1μA (typ.) of quiescent current
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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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Spannungsregler welche Cin Cout
Hallo, habe hier einen MCP1700 und einen LF33CV. Nur leider fehlen mir die in typischer Schaltung gezeichneten Kondensatoren. Kann ich andere verwenden? Größere? glatte 3,3 V sollten am Ende raus kommen. Danke und Gruß
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[S] 3,3V Spannungsregler
Könnte dir LP2950 im TO92 als 3V anbieten, oder MCP1700 in SOT23 mit 3,3V.
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Gold Cap mit Solarzelle laden
rauszieht. Hat also nur bei absolut direkter Sonneneinstrahlung funktioniert. Würde als LDO einen MCP1700 mit 2.5V nehmen bzw. den 1,8V Typ falls der MSP430 das mitmacht. Der LDO hat unter 2 µA Eigenverbrauch. Dann noch eine Schottky-Diode (z.B. MBR0530) zwischen Solarzelle und Gold Cap rein um die Entladung
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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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Missgeschick passiert. Suche LDO 3.3V mit gedrehten TO92 Gehäuse
Der MCP1700 passt dooferweise auch nicht, und mit LP295x gibts dasselbe Problem... Packt doch einen Zettel in die Packung, dass das Teil verkehrt herum oder auf der Rückseite der Platine montiert werden muss
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Linearregler will Keramik Kondensator
habe. Z.B. 100n + 10u? Ist das schlecht für den Regler? Ich habe bei auf der Platine auch einen MCP1700 und der versorgt halt die ganze Schaltung. Jetzt habe ich an den ICs wie ADC und DAC usw. jeweils noch 10u + 100n. Und an einem EEPROM sind sogar 47u +100n, da dies sehr viel Strom beim schreiben
Also im DB vom MCP1700 steht z.B. nur, dass er ab 1uF am Ausgang stabil arbeitet...wie kann ich das dann deuten? Ich hoffe immernoch, es ist OK, wenn ich in diesem Thread auch mein Problem anspreche, weil es quasi auch
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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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Atmega kurzzeitig aus Kondensator betreiben - geht das ?
rumkommt! Diesen Controller kannst Du ja mit 2.7V oder sogar runter bis 1.8Volt laufen lassen. Einen MCP1700-1.8 davor und alles passt :)) Die PWM würde ich aber viel höher wählen. Du brauchst doch keine 8Bit Auflösung. 500Khz CPU-Takt und 4Bit PWM auflösung mit ICP Register==TOP==16 ergibt 62.5 Khz und
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Netzteil-Schaltung für Versorgung meiner Digitaluhr auf MSP430-Basis
kann ich das geschickt und mit wenig Aufwand realisieren? LDO-Regler für den MSP! Z.B. einen MCP1700 - den verwende ich ganz gerne.
Dennis schrieb im Beitrag #2192940: > LDO-Regler für den MSP! Z.B. einen MCP1700 Der wird mit 12 V am Eingang gar nicht glücklich sein. Lt. Datenblatt ist der für Eingangsspannungen bis 6.0 V ausgelegt.
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Spannungsregler 3,5 oder 3,6v gesucht.gibt es das?
aber jeglicher Schaltregler kommt auch nicht in Frage. Der ist viel zu groß. Ideal wäre etwas a la MCP1700 im SOT oder halt noch SO8 Package.
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Referenzspannung gleich groß wie Versorgungsspannung - kein Nachteil?
Beide Spannungen wären extern. Ref: LT1461 (~0,06%) Vcc: MCP1700 (~0,4%)
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Spannungsregerl von 2V auf 1.5V
ZLDO1117K15TC-----REG-LDO-1A-1-5V-TO252-3.html http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p43359_MCP1700-1502E-TO-----LDO-REG-250MA-1-5V-TO92-3.html
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Reset PIN - ATMEGA8
würde? > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Linearregler Bei dem MCP1700 (bzw. 1702/1703 - meinem aktuellen Liebling) fehlt der Hinweis, dass es den auch für 5V gibt. (Z.B. hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90118;PROVID=2402)
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Mal wieder Festspannungsregler 3V
für 3V zu finden. :-( Mpfz... 3.0V? Es gibt hunderte davon. Nur mal aus dem Handgelenk: MCP1700T-3002E/MB SOT89 MCP1700T-3002E/TT SOT23 MCP1702T-3002E/CB SOT23 MCP1702T-3002E/MB SOT89 MCP1703T-3002E/XX DFN, SOT23, SOT223, SOT89 LD1117S30 SOT223 LD1117D30 SO8 LD1117DT30 DPAK
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MCP1700 LDO - Eigenverbrauch wirklich so gering?
Korrekturdaten beschrieben wird, auf dass am Ende tatsächlich 3.300V herauskommen. Jeder hier, der einen MCP1700 in Verwendung hat, kann ja mal "seine" Ausgangsspannung messen und hier posten ;) Gruß M80
Also mein MCP1700 liefert bei ge"sollten" 3.3V 3.304V (Multimeter ist sehr genau) Also wirklich OK - ist aber nur zur Spannungsversorgung - Vref ist etwas kostspieliger.
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Bitte um kontrolle des Schaltplans
einige entscheidungen: -3V hab ich gewählt, da ich das ganze mit einem Li-Ion Akku betreiben will -MCP1700 3V reg. da "sparsam" ~40µA (GND Current) @ 250mA & ~350mV Drop und weil ich nix gescheites/günstiges gefunden hab (für Privat erhältlich) wie einen Buck-Boost auf 3,3V MfG crazy-factory
geschaltet wird). Und schau dir doch mal den irlml6401 an. Kleiner, günstiger und steiler. > -MCP1700 3V reg. da "sparsam" ~40µA (GND Current) @ 250mA & ~350mV Drop > und weil ich nix gescheites/günstiges gefunden hab (für Privat > erhältlich) > wie einen Buck-Boost auf 3,3V TI hat gute sepic
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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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µC + LiPo + Laderegler
naja, kenn mich da nicht so gut aus, aber das Teil scheint viel zu können Spannungsregler: MCP1700 (LDO) - damit ich auf 3.3V komme - ich möchte mit dem Controller auf ne SDKarte schreiben, die braucht 3.3V hab ich gelesen - um über USB was zu schicken reichen 3.3V
war ich nicht so erfolgreich... Sind die Bauteile Laderegler: MCP73871 Spannungsregler: MCP1700 (LDO) in Ordnung?
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Datenblatt URL ändern?
Der Link zum Datenblatt vom MCP1700 ist auch so eine Karteileiche Inzwischen lässt es sich abrufen unter http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP1700-Low-Quiescent-Current-LDO-20001826E.pdf
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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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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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Layout SD-Karte einseitig?
ist aber ein guter Indikator, wann man die Karte ziehen darf - Der 3v3 Spannungsregler ist ein MCP1700 mit Vin in der Mitte. Etwas ungewöhnlich, aber ich habe den hier noch herumliegen. Der sollte mit seinen 250mA reichen. - SD-Spannungsteiler nach Masse: Jau, dicker Bug! Danke für den Hinweis, das