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Step-Up Converter direkt von MCU vesorgen
Stepups, die die Last im abgeschalteten Zustand komplett trennen (/true load disconnect/, z.B. beim MCP1640B). Wenn man dieses Feature benötigt, dann wird man sich seinen Stepup halt danach aussuchen müssen.
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MCP1640 disable
Hallo zusammen, der MCP1640 kann über einen Enable-Eingang ein- und ausgeschaltet werden. In meiner Schaltung verwende ich einen MCP1640T-I/CHY (PWM/PFM + True Disconnect). Es wird eine Eingangsspannung von 2,5V eingestellt
wurde mit dem Oszilloskop gemessen. EN ist so beschaltet, wie in der Application Note AN1337 zum MCP1640: Der uC steuert EN über einen n-channel MOSFET an. Dazu ist EN über einen Pull-Up Widerstand mit der Batteriespannung verbunden.
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CAN-Netzwerk: "Verschwinden von Nachrichten"
Selbstentwickelte PCBs, 4 Wechselrichter, Datalogger). Zum Analysieren des Netzwerks verwenden wir ein VN1640 von Vector mit zugehöriger Software bzw. ein PCAN-USB. Die Buslast liegt auf beiden Bussen bei ca 30% bei 500kbit/s Es kommt nun vor, dass Nachrichten "verschwinden". Da CAN mit CSMA/CR arbeitet
Dort trat dieses Problem nie auf. Das Verhalten ist dasselbe, egal ob mit Datalogger, Vector VN1640 oder PCAN-USB "gemonitored" wird. Auch ein Tausch der CAN-Tranceiver (von MAX3059 auf MCP2551) führte zum jeweils exakt selben Verhalten. Rein hardware-mäßig ist die Analyse schwierig. Wir haben
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Batteriser - Wie funktioniert das?
http://circuits.datasheetdir.com/48/MCP1640-circuits.jpg
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MCP1640: reverse voltage protection
Hallo zusammen, der Step-up Wandler MCP1640 (Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002234C.pdf) wird in meinem Projekt mit zwei Batterien eingesetzt, deren maximale Spannung bei ca. 3V liegt. Die Frage ist jetzt
AAA-Batterien/Primärzellen oder um Akkus? Bei Akkus solltest Du unbedingt im Auge behalten daß der MCP1640 keinen Tiefentladungsschutz hat und Dir damit Akkus gnadenlos leerschlürft bis sie wegen Tiefentladung sterben. Da müsstest Du z.B. einen Mikrocontroller mit schaltbarem Spannungsteiler zur Spannungsmessung
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Akkuladegerät Ni-Mh
modifizieren und mit einem MOSFET versehen. Der erste Link wäre der hier oder? http://www.reichelt.de/MCP-1640BT-I-CHY/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109734&artnr=MCP+1640BT-I%2FCHY&SEARCH=MCP1630
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MCP1640 auf Lochraster?
ein Projekt gern eine Spannungsversorgung von zwei AA-Zellen mit je 1.2V. Ich habe mich nun für den MCP1640 entschieden, weil ich diesen bei reichelt bestellen kann. Der SChaltplan ist im Anhang. Ich denke, das passt soweit. Habe mich da ans Datenblatt gehalten. Nun mein Problem. Kann ich das auch
Der MCP ist in SOT23-6, das geht gut mit der Dead-Bug-Methode auf Lochraster. Dazu X5R/X7R Kerkos z.B. in 0805. Aufpassen muss man nur wenn man keine Primärzellen, sondern Akkus verwenden möchte: der MCP1640
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MCP 1640 Strom
Hallo Finde im Datenblatt nicht den Strom, welches das IC MCP 1640 am Eingang zieht ? Wenn der Ausgang mit z.B 200mA und 5V belastet wird.
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Konzept für Solar-Panel mit Batterie-Backup
/p/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
auf Batterie und ist ähnlich deinem System: - µController (PIC24FJ128GC006) - Temperatursensor (MCP9808) - kapazitiver Feuchtesensor - Farbsensor (TAOS, TC3404) - 433MHz Funk - RTCC (im Controller) Das läuft mindestens 1 Jahr mit 3xAAA. Der Trick ist, nur alle 2 Minuten einen Wert zu funken
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
eine 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
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
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Empfehlung für Step-Up-Konverter für Betrieb mit 2xAAA
beim 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?
mit 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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Probleme mit Signalgenerator
1883,1880,1876,1873,1870,1867,1864,1861,1858,1855,1851,1848,1845,1842,1839,1836,1833,1830,1826,1823,1820,1817,1814,1811,1808,1805,1801,1798,1795,1792,1789,1786,1783,1780,1777,1773,1770,1767,1764,1761,1758,1755,1752,1749,1745,1742,1739,1736,1733,1730,1727,1724,1721,1718,1714,1711,1708,1705,1702,1699,1696,1693,1690,1687,1683,1680,1677,1674,1671,1668,1665,1662,1659,1656,1653,1649,1646,1643,1640,1637,1634,1631,1628,1625,1622,1619,1616,1613,1610,1606,1603,1600,1597,1594,1591,1588,1585,1582,1579,1576,1573,1570,1567,1564,1561,1558,1554,1551,1548,1545,1542,1539,1536,1533,1530,1527,1524,1521,1518,1515,1512,1509,1506,1503,1500,1497,1494,1491,1488,1485,1482,1479,1476,1473,1470,1467,1464,1461,1458,1455,1451,1448,1445,1442,1439,1436,1433,1430,1427,1425,1422,1419,1416,1413,1410,1407,1404,1401,1398,1395,1392,1389,1386,1383,1380,1377,1374,1371,1368,1365,1362,1359,1356,1353,1350,1347,1344,1341,1338,1335,1332,1330,1327,1324,1321,1318,1315,1312,1309,1306,1303,1300,1297,1294,1291,1289,1286,1283,1280,1277,1274,1271,1268,1265,1262,1259,1257,1254,1251,1248,1245,1242,1239,1236,1233,1231,1228,1225,1222,1219,1216,1213,1210,1208,1205,1202,1199,1196,1193,1190,1188,1185,1182,1179,1176,1173,1170,1168,1165,1162,1159,1156,1153,1151,1148,1145,1142,1139,1137,1134,1131,1128,1125,1123,1120,1117,1114,1111,1109,1106,1103,1100,1097,1095,1092,1089,1086,1083,1081,1078,1075,1072,1070,1067,1064,1061,1059,1056,1053,1050,1048,1045,1042,1039,1037,1034,1031,1029,1026,1023,1020,1018,1015,1012,1009,1007,1004,1001,999,996
Der DAC ist der MCP4821 und den SPI Takt von 200kHz habe ich wegen der Settling Time des DACs gewählt. Der SPI Master wurde von Lothar Miller 1:1 übernommen.
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Der Pollin Joule Thief
hilfreich. In "moderner" Version würde ich folgende Bauteile in Betracht ziehen: PR4401 Oder MCP1640
In > "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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Mikrokontroller Ausfall nach Erschütterung
Zahlenwurst sieht zwar groß aus, aber tatsächlich sind Zehntausend Nanofarad nix, auch wenn es am MCP vielleicht grad richtig ist. Ich würde ja mal noch 100µF vor C4 in Schaltung2.png machen. > Wenn meine Vermutung vorher wirklich das Problem ist, kann mir dann > jemand erklären, warum das Ding
Schaltung am Anfang) ist dieser hier: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf 1640B lG
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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
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LiPo zu +/- 5V
ich hab NiCd/NiMH ausprobiert, und 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
weniger als 10mA zieht, sind es mit ihm 70mA. Was kann ich da machen? Eine Option wäre wohl, den 1640 hochzudrehen, damit er mehr Output liefert, aber das kommt mir vor wie am falschen Ende kompensieren. Muss ich auf der 5V-Leitung mehr Glättungs-Cs reinpacken? Die Spule austauschen (sorry, der Wert
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3.3v Arduino mit Mignon 3.6v betreiben
etwa (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.
PCB 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
. 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
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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
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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
und 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
...der mcp73831 scheint ja als ladecontroller für z.b. eine lipo 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
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
braucht 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
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Stromversorgung Funkthermometer - Konzeptfrage
schlafen. Ich trenne das RFM12 ganz von der Versorgung. Das geht leicht, weil mein Temperatursensor (MCP9808) ganze 300ms zum messen braucht. -> Stromverbrauch im Deep Sleep : 2,5µA, für die ganze Platine -> Beim Funken/messen : ca.0,2-30mA (je nachdem, was gerade gemacht wird) Ich hoffe auf >2 Jahre
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
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
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Spannungverdopplung 2,4V -> ≈5V zum LED betrieb
ich 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
> ich glaube 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
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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
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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.