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Nickel Zink Akkus Erfahrungen damit
was die Batterien wirklich leer lutscht. Ich habe auf die "Problemuhr" eine 18650 LiIon mit einem MCP1702-15 gepackt, läuft damit gut 1,5 Jahre bei rund 40% Wirkungsgrad der Versorgung.
> Wenn Dir die Optik unwichtig ist: Eine 18650-LiIon, einen LDO wie > MCP1702-3302 oder HT7833 drauf und fertig. Ich betreibe hier mehrere > Geräte auf diese Weise, deren Bateriefresserei mich genervt hat. > > Dazu am PC den Terminkalender, die Spannung zyklisch zu kontrollieren
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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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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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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
/TP4056%20Datasheet.pdf In den Kommentaren als bessere Alternative angepriesen wurde dieses das MCP73871 Lademodul. Datenblatt: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP73871-Data-Sheet-20002090E.pdf Ehrlich gesagt blicke ich bei den Datenblättern da aber nicht wirklich durch. Interessant
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Günstiger 3,3V Regulator von Reichelt?
und auch in SOT23-A gibt es ihn als MCP1700T/3302E/TT bei - http://www.sander-electronic.de http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0gyw0u7w6jro8xifeqpk6gjti67y.pdf
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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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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
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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
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Unterschied bei LF33CV zwischen 1µF-Elko und -Keramik
Wieviel Stück brauchst Du wann ? Kann OnSemi evtl. was liefern ? Ich habe den MCP1700 genommen, dem reichen 1uF Keramik, der hat aber ein anderes Layout.
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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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Runde vs monolithische Keramik-Kondensatoren für Arduino & Co
" Kerkos einsetzen? Ich wollte diese in Arduino Projekten verwenden z.B. in Zusammenhang mit einem MCP1700 Spannungsregler. Lieben Dank im Voraus!
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KA78R33 liefert 4,25V!
nicht. XC6206 ist billig und liefert stabil bis 250mA bei den geregelten 5Vin. HT7833 kann 500mA. MCP1700 auch 250mA.
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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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Mindeststrom für Z-Diode
#F.2 gelesen Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown) MCP1710 (200mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 0.1nA shutdown) STLQ020 (2-5.5V 200mA 300nA Iq) AIC2140 (2.2-5.5V 300mA 600nA Iq) EC8841 (2.5-18V 50mA 1uA
AIC1701B (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
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Stromsparen + Festspannungsregler
Nicht so teuer aber genauso gut: MCP1700 XC6206 Zu beziehen bei Farnell, oder, falls nicht-gewerblich, bei http://www.hbe-shop.de
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LDO mit geringem Eigenstrombedarf gesucht
entsprechend Ic/hfe lastabhängig. Läßt sich nur abschaffen, wenn da ein P-Kanal Mosi drinnen ist, wie der MCP1700 (250mA - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21826b.pdf ). Oder AP2114 (1A, aber nur 6V - http://www.bcdsemi.com/upload/datasheet/AP2114%20P1.1%20090826.pdf) Aber vielleicht kannste
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Probelm mit PIC (5V) und anderem microC mit (3V, 1,8V)
ist alles kein Problem. Für die Versorgungsspannung habe ich mir zwei LDOs ausgesucht (Microchip MCP1700). Oder genügt ein einfacher Spannungsteiler? (Erlaubte Spannungstoleranz plus/minus 10%, max. 60mA) Was mache ich aber mit der Spannung der zwei 'Drähte'? Das CLK-Signal kann eventuell einfach
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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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linearregler oder step-down bei geringem strom?
mehr 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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Quick-and-dirty: 3.3V/90 µA Modul über Spannungsteiler versorgen?
einen LDO nehmen, hat bei meiner Siebensegment-LED-Uhr die Laufzeit deutlich verlängert :) Der NCP1700 ist ein wahres Sparwunder, der MCP1825S auch toll: https://www.mikrocontroller.net/topic/349298 So wirklich viel schlechter sind die anderen LDOs moderner Bauart auch nicht, haben aber höhere Quiescent
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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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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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DHT22 mit 1,8V betreiben
niedrigem Verbrauch, aber ob Du die einzeln bekommst und löten kannst? Eine dritte Batterie her, einen MCP1700 oder 1702 passender Spannung und ab dafür.
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CAN Node multifunktional für Hausbus
sein, bspw. kaskadierte IO Platinen die in Kette verbunden werden und per SPI angesteuert werden (MCP 23017 o.ä. da hab ich aber noch keinen Plan wegen der 24V Beschaltung etc... Vl auch IC Haus...) Die Verkabelung soll dann physikalisch Strang, logisch Stern sein. D.h. ich kann 2 Adern für Versorgung
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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MIC5504 + LiPo: Tiefentladeschutz?
vom uC. Somit verbrauchst du dann pro Tag ca 0.5 - 1mAh Den MIC kannst du zusätzlich durch einen MCP1700 ersetzen. Dieser verbraucht nur 1.6uA. Das sind fast 24 mal weniger.
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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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Empfehlung Step-Up Konverter 3,3V
setze ich auf LiIon-Akku in Verbindung mit LDO. Vielleicht ist das für dich eine gangbare Alternative. MCP1700 liefern bis 250mA, verbrauchen ohne Last dann aber 2µA oder gar weniger. Zudem ist die Spannung schön glatt. Sensoren können sich am Ripple des Step-Up stören und unsaubere Ergebnisse liefern.
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MSP430 an LDO: Batteriespannung vor dem LDO messen
Kurze Frage: Ich versorge einen MSP430G2553 via 3x AA-Alkali-Batterien und einem LDO MCP1700 konstant mit 3,0V. Allerdings würde ich mir gerne die Batteriespannung "ansehen" bzw. messen mit dem 10-Bit ADC des MSP430. Sprich die Spannung vor dem LDO... (ca. 4,5 - 3V) Wie gesagt, VCC
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1,8" TFT Grafikdisplay Bedarf?
keinen Step-Up wie bei anderen Displays, wo die LEDs in Serie verbaut sind. Ich verwende hier den MCP1700-330 (Microchip). Dem ist es auch Wurscht, wenn die Eingangsspannung niedriger ist wie 3,3V. Die Beleuchtung wird natürlich etwas dunkler, wenn die Spannung geringer ist. Der Spannungsabfall über
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Suche Spannungsregler
noch eben der link http://www.microchipdirect.com/ProductDetails.aspx?Catalog=BuyMicrochip&Category=MCP1700&mid=1&treeid=2&lmid=202
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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
Derzeit exprimentiere ich noch mit dem LPCxpresso und selbgelöteten Knoten mit dem LPC11C24. Von Atmel+MCP2515 bin ich abgekommen, das ist zuviel Lötarbeit. Also, vielleicht kann man Erfahrungen tauschen?
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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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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
einen 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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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.
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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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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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2xAA-Batterien durch Akkus ersetzen - wie kommt man auf 2x1,5V?
www.mikrocontroller.net/topic/555669 https://www.hornbach.de/p/lumak-pro-batterie-aa-mignon-1-5v-1700-mah-li-ion-accu-4-stueck-wiederaufladbar-mit-usb-c/10597050/
einen LiFePO4-Akku in der Bauform 18650. Für kleine Lasten nutze ich LiIon plus LDO, die 5µA eines MCP170x oder HT7x30 tun nicht weh.
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ESP - gebrauchte Batterien leeren
du 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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Dialog übernimmt Atmel [Update: Nein, Microchip übernimmt Atmel]
Sie die Fabs jetzt besser nutzen, TI verkauft BB Chips ja auch noch. In Sachen Verlässlichkeit ist MCP bei mir immer die Nr. 1 im Markt gewesen, nicht nur wg der ehrlichen errata sheets. MCP wird Atmel wohl wegen der eingeführten ARM Produktlinie gekauft haben. Das schwächt die PIC32/MIPS Schiene
Konkurrent einen kleineren geschluckt. Mehr nicht. Vom Umsatz her sind Sie übrigens fast gleich groß, MCP wird da jetzt fast 100% "wachsen". Warum ATM so viel weniger Gewinn als MCP macht kam mir schon immer merkwürdig vor. Das bei sehr ähnlichen Produkten und Markterfolg. Vermutlich wird sich das jetzt
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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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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