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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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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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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
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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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Widerstandsmessung
Dienst. Dito. Ich habe es noch ein bißchen ver(schlimm?)bessert. Ich nutze eine LiPo Zelle mit einem MCP1640 Stepup auf 5V. Und die Referenzwiderstände habe ich auf Werte aus meinem Sortiment angepaßt, die ich auch noch ausgemessen habe. Funktioniert einfach.
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Strombelastbarkeit Goldcap
dem Supercap richtig nutzen kann, braucht man einen Stepup-Regler. Ich hab sowas schon mal mit nem MCP1640 gemacht, der ist schön klein und billig. Geht hier aber nicht weil der den Strom von 1A nicht kann. Dürfte aber letztendlich billiger sein da einen Stepup ranzubauen als 2 von diesen Kondensatoren
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einige Fragen zu 24HJ256GP610-IPT
0x1e3e 0 0x2 (2) Total data memory used (bytes): 0x1640 (5696) 34% Dynamic Memory Usage region address maximum length (dec) ------ ------- --------------------- heap 0
----------------- Debug build of project `E:\Pic_24_Sourcecode\Stellpult_V1.1\StellpultController.mcp' succeeded. Language tool versions: pic30-as.exe v3.21, pic30-gcc.exe v3.21, pic30-ld.exe v3.21, pic30-ar.exe v3.21 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Sun Dec 20 19:37:36 2009 -----------
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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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Leucht-Dioden, geringste U-Durchlass, gesucht u. hellst !
Leucht-Dioden her, mit > geringster Durchlassspannung; Der Boost-Konverter wurde schon erfunden. Ein MCP1640 läuft locker schon bei 0.8V los und liefert dann eine für eine blaue LED, und nichts anderes sind weiße LEDs elektrisch betrachtet, passende Betriebsspannung. Klugerweise wird man den Regler für
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DC/DC Step-UP Schaltregler von 3V nach 40V 1A
für sich selber braucht, auch kein Problem, dann machen wir einen kleinen Hilfsregler hin, wie den MCP1640 oder eine kleine Charge-Pump. Manchmal macht das der Controller das schon selber. Generell ist das kein Hexenwerk. Was nicht heißt, dass die Lösung sinnvoll ist. Das Übersetzungsverhältnis
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Step up für RFM12BP
Bauteile sind OK, auch die Dimensionierung. Beim Layout kannst du dich nach dem Datenblatt für den MCP1640 richten. Die Pinbelegung ist nicht genau dieselbe, aber sehr ähnlich. Wegen der Entladekurven und der Endspannung kannst du z.B. hier http://www.stefanv.com/electronics/sanyo_eneloop.html
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Kurze Frage zu Meanwell Netzteilen
so: Alles was <1/1000 der Nennlast ist, kann man nicht ernsthaft als Mindestlast bezeichnen. Beim MCP1640 kann man problemlos mit hunderten kOhm im Feedback arbeiten, und trotzdem 1A am Ausgang liefern. Was stimmt ist, dass das Verhalten vieler Schaltregler unterhalb von z.B. 20% Nennlast unsauber
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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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USB-Spannung für XT-Tastaturkonverter mit AVR - Stepup-Wandler nötig oder nicht?
> > Was käme denn da so in Frage, insbesondere was Verfügbarkeit und Preis > betrifft? Der MCP1640 ist gut verfügbar, billig und einfach aufzubauen. Könnte allerdings an seine Leistungsgrenze kommen, musst Du ausrechnen. Ansonsten Deinen Lieblingslieferanten nehmen, Step-up in die Suche eingeben
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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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Gute, fertige China- Lade- / Entladeschaltung für 18650er
halt ein für die Anwendung passender Schaltregler. Für kleine Sachen, die 5V brauchen, z.B. gerne MCP1640. Die one-size-fits-all Philosophie funktioniert gerade für den sekundärseitigen Spannungswandler eher schlecht. Mal braucht man viel Strom, mal wenig (bei wenig Ruhestrom). Der muß zur Anwendung
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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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Dropout Voltage minimieren?
LiIon oder 3 NiMH-Zellen hoch (da gerne die C-Klopper, die Falk vorschlägt). TD8208, SX1308, SDB628, MCP1640, ... usw.
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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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Frage zu Aufwärtswandler
Beispiel. Bei >> der verwegene Plan einen µC mit LCD über 2AA Zellen zu betreiben wohl eher ein MCP1640. Davon bekommt man auch gleich mehrere auf der Fläche eines 1¢ Stücks unter. Das größte Bauelement ist die Speicherdrossel und für 10mA muß die nicht groß sein ...
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Batteriser - Wie funktioniert das?
http://circuits.datasheetdir.com/48/MCP1640-circuits.jpg
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Boost Converter, einfach für Knopfzelle
eigentlich keine Ahnung, aber ein Datenblatt hier reißt die 200mA, ob das effizient ist, keine Ahnung. MCP1640/B/C/D oder auch PR4404
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Transistortester AVR
gegen den MCP1702, war alles hübsch! Gruß Michael
Kondensator (ohne 10uH Drossel) in der VCC Versorgung gemessen: vcc_78L05 mit dem 78L05 Regler vcc_mcp1702 mit dem MCP1702-5002 Regler 100nF_10uF zeigt die nachgerüsteten Kondensatoren vcc100n10u_78L05 mit dem 78L05 Regler nachgerüstet vcc100n10u_MCP1702 mit dem MCP1702-5002 Regler Nur mit
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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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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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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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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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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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"Bester" Joule thief wie aufbauen ?
gar Leistungsstärkere Leds betreiben empfiehlt sich der Einsatz von diesen einfachen ICs: PR 4402 MCP 1640 LT1073 oder eben ein passender anderer Led Treiber bzw. Dc/Dc Wandler. Am einfachsten kauft man sich eine billige Taschenlampe und nimmt die Bauteile da heraus. Noch eine Anmerkung zu der
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
BL8530: unschlagbarer Preis. Aber hin und wieder sporadisches Stottern. Bin wieder ganz schnell zum MCP1640DT zurückgekehrt. Was ich damit sagen will: man muss schon wissen, was man beim Chinesen einkauft. Und wer keine grösseren Mengen umsetzt und den Groschen nicht zweimal wenden muss, faehrt vermutlich
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
(!?) Puls 320 Pause 1000 Puls 320 Pause 2360 (Taste0) ... 1000 (Taste9) als zwischenwert: 5->1640, 3->1900, 7->1360 Interessant ist das in dem zweite Block (nach der 12ms-Pause) die Pausen unterschiedliche Längen haben je nachdem welche Taste gedrückt wird. Die Pausen-Länge skaliert auch mit
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
Batterie nicht viel mehr als eine einzelne AAA in Frage kam. Zum Glück gibt es heutzutage den genialen MCP1640, der aus einer schnöden AAA-Batterie von Aldi schön stabile 3,3V zaubert, und zwar bei bestem Wirkungsgrad bis zum bitteren Ende. Nebenbei hat er auch einen Shutdown-Mode, der ihn sowas von unsichtbar