Chip eines RCWL-0515 Radar-Moduls analysiert, abgeschliffen und im Gehäuse 2(!) Dies entdeckt. Ein LD1117 und ein Chip mit der Kennzeichnung TT1712. Modulhersteller wieder RCWL... https://www.tinytransistors.net/2020/12/20/rcwl-0515-radar-motion-sensor/ Ich schätze, dass der Hersteller in China Teile
Drittel der Kapazität nutzen, dafür gibt es keine Verlustleistung durch einen Spannungsregler, der LD1117v33 wird mit einem Ruhestrom von typ. 5mA angegeben. Einen DC-DC Wandler krieg ich leistungsmäßig auch nicht umsonst. Was würde ich also erreichen, wenn der ESP 99% seiner Zeit im Deep Sleep verbringt
meistens für alles. Vin kann 9, 12, 24 Volt sein, alles akzeptabel, da Impulswandler. Und es steht noch LD1117 für 3,3 Volt - auch mit Absicht keine modernere genommen, da hier Sparsamkeit unwichtig ist, aber Fähigkeit von Wert, notfalls auch Strom zu nehmen.
Spannungsversorgung Vcc -> 3.3V O HDR-M-2.54_1x4 1k 1 8 R19 r V ) 3k +3V3 1 VCC h U2 T D 1 2 SDA U LD1117-3.3_C18212699 T U G +3V3 2 2 7 IN2 3 SCL l U T J 3 R23 4 NC i A U5 N U D 4 1k 3 6 R20 5 GND i A 2061-602/998-404 L1 I O A R1 3k +3V3 D 1 4 0466001.NRHF HCB1608KF-601T10 3 2 1 1k 214 3 4 5 23 GND C1
echt okay, zumindest wenn man bei Ali bestellt. Als 3.3V Spannungsregler habe ich bislang immer LD1117/AMS1117 benutzt - meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass die für Batteriebetrieb eher ungeeignet sind, weil sie im Leerlauf vglw. viel Strom verbraten würden, und es da bessere Alternativen gäbe
ausverkauft, aber R* hat inzwischen die 1117 im Lieferprogramm: https://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/LD1117-SC-R/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2911&ARTICLE=200892&SEARCH=LD%2B1117&START=0&OFFSET=16& Mit einem Widerstand beschaltet, gibt der eine Konstantstromquelle - zu beschalten wie der altbekannte
1 T 6 5 4 3 2 1 O GND C 1 50R 52 P2.10/EINT0N/NMI D D A P IC3 C8 A 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK U G LD1117S33 100nF F B 50 P2.12/EINT2N/I2STX_WS 9 0 V 83 VSS 3 P2.13/EINT3N/I2STX_SDA C 1 41 VSS 3 VBUS_DET 97 VSS + 5 0 5 F 72 VSS / 2 1 2 / 3 n 55 VSS Q1 PWR1 L I 0 A 2 C 10 31 VSS BCX71SMD 1 2 C D 6 D 3 4
100MHZ C9 0.1uF/25V(10%) 4.7uF/25V(10%) C8 U4 VDD_5V 4.7uF/25V(10%) C10 C11 2 7 4 0 1 2 6 1 5 C25 U2 LD1117S33CTR VDD3V3 0.1uF/25V(10%) U1 4 9 1 3 6 2 3 4 5 ESP_EN 2 NC VCC J L 1 2 3 1 2 3 4 16 FT_TCK 4 A 3 0.1uF/25V(10%) 3 D 2 R1 H L E E E I I I I ADBUS0 17 FT_TDI Y GND VIN / VOUT 4 2.2K(1%) P V R R R C
100MHZ C9 0.1uF/25V(10%) 4.7uF/25V(10%) C8 U4 VDD_5V 4.7uF/25V(10%) C10 C11 2 7 4 0 1 2 6 1 5 C25 U2 LD1117S33CTR VDD3V3 0.1uF/25V(10%) U1 4 9 1 3 6 2 3 4 5 ESP_EN 2 NC VCC J L 1 2 3 1 2 3 4 16 FT_TCK 4 A 3 0.1uF/25V(10%) 3 D 2 R1 H L E E E I I I I ADBUS0 17 FT_TDI Y GND VIN / VOUT 4 2.2K(1%) P V R R R C
P2.9/USB_CONNECT/RXD2 GND Q1 52 P2.10/EINT0N/NMI IC3 C8 A BCX71SMD 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK C31 LD1117S33 10uF B 50 P2.12/EINT2N/I2STX_WS 100nF V 83 VSS 1 2 P2.13/EINT3N/I2STX_SDA 41 VSS D D 97 VSS E E VIN, VBAT, VBUS =>3.3 GND F 72 VSS L L VBUS = USB 5V 3 n 55 VSS A 2 C 10 31 VSS 5 8 W VBUS/5.3C 6
EINT0N/NMI D D A P GND C8 9 0 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK U G IC3 100nF C 1 50 P2.12/EINT2N/I2STX_WS LD1117S33 83 VSS 3 P2.13/EINT3N/I2STX_SDA 41 VSS 3 97 VSS + 5 0 5 A T 72 VSS USB_CON / 2 1 2 / 6 A 55 VSS Q1 1 L I 0 T V 31 VSS BCX71SMD 2 C D D B S S 19 VBUS R VBAT VBAT 6 u 3 1 P 27 C 1 D 1 K 26 P3.25/MAT0.0
Verbesserung. Die Spannungen (5V, 18V) des Schaltreglers LNK und die daraus längsgeregelten 3,3V (LD1117 macht bis 800mA) stehen stabil an beim Abschalten, auch hier ist nicht die Ursache. Die Feuchtemessung kann ich auch ausschließen, hatte ich versuchtsweise abgeklemmt, keine Veränderung. Vielleicht
Mit dem Projekt "WordClock mit WS2812" kann sowohl die klassische 11x10 WordClock als auch die neue minutengenaue 16x18 WordClock24h realisiert werden - mit ein und derselben Hard- sowie Software. Link zum Artikel: [[WordClock_mit_WS2812]] Lauffähig ist die Software auf den Nucleo-Boards STM32F401RE und STM32F411RE für 11 EUR und (brandneu!) jetzt auch auf dem 4 EUR günstigen STM32F103C8T6 Mini Development Board. Auch diese Variante wird in den nächsten Tagen zum Download verfügbar sein und im Artikel beschrieben werden. Bereits implementierte Features der Software: - Lauffähig auf STM32F401
in case of a patent registration or registered design. +3V3/1 3 3 V V C +3V3/1 + + V 3 3 0 U500 LD1117S33TR 0 / / Q500 C500 0 R 3 3 2 0 K BSS209 5 7 6 IN OUT1 5 0 100n/0603 R 2 / R 1 / N D 4 PWREN_N R500 2 - G OUT2 5 D C501 1K/0603 V L C502 1uS/16V 1 10US/6V GND GND GND GND PA[0..15],PB[0..15],PC[0.
Pins? Sind die nicht stabil genug? Welche Regler sind denn da verbaut? Ich nehme mal an, das das LD1117 LowDrop sind!? Der USB-Anschluß geht mit der Spannung direkt auf das Board? @Dennis Sumser > Wenns mal kommen würde :/ Wann hast du denn geordert? > Aber wer ne Taschenlampen-Uhr braucht,
D. schrieb im Beitrag #3498471: > Welche Regler sind denn da verbaut? Ich nehme mal an, das das LD1117 > LowDrop sind!? LDO ja. In den MB102 Modulen sind angeblich AMS1117 verbaut http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf http://www.kexin.com. cn/pdf/AMS1117.pdf Hier eine ausführlichere
RN3C 1K N 0 0 0 POWERSUPPLY_DC21MMX 1 8 +5V RESET 1 R 2 7 1 6 1 IC1 +5V RN1A 10k D B C 3 3 1870_LD1117S50CTR 4 5 C1 C N N A 1 2 VIN 3 4 RN1D 10k Green 2 R 3 R A D1 IN OUT 2 1 8 ON D 22p +5V M7 G ICSP SCL 1 2PWRIN + C2 + 3 IC7A RN3A 1K (MISO) PB3 1 2 SDA PC1 1 PC2 1 Yellow 3 4 47uF 100nF 47uF 2 17 RN32
P D-P I320 2 D_P 1N5819HW-7-F C12 PIIC201 GND C13 D+ P IJ20 3 P 10 µF 10 µF B ID 4 402JIP P5 CD4 LD1117S33TR B GND P IJ20 5 D5DOC ESD5V0D5B-TP PI GND P Shield S S02JIP ESD5V0D5B-TP P5 1051330001 GND GND GND LDO GND 3V3_ESP32 3V3_ESP32 USB P P 3V3 3V3_ESP32 R12 R8 R5 10 kOhms 10 kOhms IP0 PI52 P CHIP_PU
sind 5V sehr vorausschauend). Die Spannungsversorgung der RFMs habe ich von 5V auf 3.3V mit dem LD1117V33 runtergeregelt. Die logischen Eingänge des RFM habe ich mit dem 5V-toleranten CD74HC4050 Logikbuffer beschaltet. Den MISO habe ich direkt auf den µC gelegt. Simsalabim: Es läuft. Nun stehe
vorhanden und lieferten 5 V, die Module brauchten aber nur 3.3 V. Also ein kleines "Kunstwerk" mit einem LD1117-3.3 auf Lochraster gebastelt und fertig war das Ganze. Die Barebones haben vorne eine Plastikfront und darunter waren ungenutzte Gewindebolzen - also angeschraubt, Glättungselko mit drauf und BT Modul
irgendwie übersehen) und nun folgende 2 Ausweichmöglichkeiten angeboten bekommen: 1) LD50C 2) LD1117DT-50CTR Könnt ihr mir einen empfehlen, oder habt' ihr selbst eine Alternative dazu? Habe die Platinen von Charly ... wenn möglich sollte das Teil dann auch da drauf passen. Danke & LG Wolfgang
3.3V regulators is actually used for the display. But, while I find no data for a LD117A, only LD1117A, the datasheet for the LD1117 lists 10µF minimum capacatiy at the output and you only have 4.7µF. And the APE8865-3 is designed to be stable with low ESR ceramic capacitors with 30mR to 50mR but
solchen Fällen das eben nicht mehr vernachlässigen und muß die Einzelschaltung betrachten. Aus dem LD1117 Datenblatt von Philips war das auch gut ersichtlich. - das mit > der Rauschquelle parallel zur DC Quelle ist dagegen offensichtlich > falsch, weil in sich inkonsistent. Was wir ja schon längst
segment displays. De voeding is opgebouwd rond 2 spanningsregelaars van STMicroelectro- nics. De LD1117 voorziet 3,3V en de LD1086 voorziet 5V. De LD1117 is een low dropout voltage regulator (typisch 1V) die een stroom kan leveren tot 800mA en 3V3 levert met een tolerantie van 1% bij 25°C. Enkel een