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2,75V-4,7V Spannung konstant auf 3,3V regeln
dann nicht schon in anderen Foren als Ideallösung präsentiert worden??? Habe auch schon von dem MCP1702 gehört aber ich kommt nicht so recht mit den Datenblättern klar. Bin mir nicht sicher ob da steht was ich suche oder ob ich das falsch herein interpretiere xD Schon einmal im Voraus vielen Dank
nicht sicher ob dieser Chip meine Anforderung auch wirklich so erfüllt. > > Habe auch schon von dem MCP1702 gehört aber ich kommt nicht so recht mit > den Datenblättern klar. Bei den beiden Spannungsreglern interpretierst du vor allem falsch dass du meinst auch von niedrigeren Spannungen auf deine
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Wie 3.3V low Power Versorgung bauen?
Beim LP2950 aufpassen, der neigt bei Lastströmen unter 10µA zum Hochlaufen der Ausgangsspannung. MCP1702 ist auch ein Kandidat, kostet bei Reichelt aber mehr als ein LP2950. Gruß aus Berlin Michael
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Batterie-Sensor mit MCP1640
DS18B20 (Temperatursensor), Voltage Divider (zur Spannungsmessung der Batterien), Enabler-Pin eines MCP1640 (Version T bzw. B mit True Disconnect als Step-Up Regler). Mit Ausnahme des µC und des Voltage Dividers (und natürlich auch des MCPs) sind alle weiteren Bauteile mit Vout des MCP1640 verbunden.
die Betriebsspannung so auswählen, daß man im Betriebsbereich bleibt. 3x 1,5V Alkali und z.B. ein MCP1702 als Regler und alles mit 3,3V betrieben. Natürlich kann man auch alles aus einer ZElle mit passendem StepUp versorgen, nur wozu bei einer Wetterstation? Muß die Super-Miniformat haben? Meine
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uC Ausgang 3V
Spannungsregler wäre ein LP2950 möglich, da aber dann 33k Widerstand am Ausgang als Mindestlast ranhängen. MCP1702 ist auch gut. Falls es nicht auf minimalen Stromverbrauch ankommt einen 78L33. Der Sendor hat I2C als Bus. Bi-direktionale Pegelwandler sind also nötig. Oder einfach den Mega32 mit 3,3V betreiben
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Spannungsversorgung mit Batterie
Ich habe noch weitere LDOs im Test gehabt. Rein theoretisch sind die laut Datenblatt besser: - MCP1702 mit 2µA Quiescent - MCP1700 mit 1,6µA Quiescent - PAM3101 mit 65µA - RT9166A - 220µA - XC6206 - 1,0µA (!) Nur - keiner der Regler bringt das auch auf die Bretter. In meinem Szenario habe ich mit dem MCP1825 die beste Laufzeit.
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Uhr mit DBox-1 Display und ESP8266
erlaubt, gemessen sind es um 120mA, der ESP erlaubt sich aber beachtliche Spitzen. 3,3V Regler ist ein MCP1702, der reicht für den ESP. Ohne Rechner hängt die Uhr an einem üblichen USB-Ladeadpter, NTP-Abfrage braucht nach dem Start ca. 10s incl. Verbinden zum WLAN. Username und Passwort müssen in den
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Spannungsregler 1,8 - 2,2 V mit geringem Eigenverbrauch
MCP1702/3
Vor den MCP1702 noch eine Z-Diode schalten, der kann nicht ganz die 13V. Der Ricoh R1154 könnte das, gibt es aber nur bis 2.5V, falls das weiter hilft.
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Suche 3,3V und 5V Spannungsregler mit sehr geringem Ruhestrom
Schau Dir mal die MCP1702 und MCP1703 an.
Der hier: Microchip: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP1702 0,36€ ist günstig. Quiscent ist nur 5µA Maximum, package ist ein praktisches SOT-23. Es gibt ihn in 3V3 und 5V. Der Preis ist für diese Leistung relativ gut.
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Effizienter Buck für LiIon->3,3V @<10mA?
Wirkungsgrade. Beim LDO hast du 3.3V/3.7V = 89% Wirkungsgrad plus ein paar µA Eigenverbrauch (z.B. MCP1702 typ 2µA). Im Extremfall 3.3V/4.2V = 79%. Die ist schon ne Hauszahl, die Schaltregler erstmal schaffen müssen. Bei deinen veranschlagten 2.2mA sind die 250µA Eigenverbrauch des Schaltreglers ja
wäre also noch ordentlich was gegangen. Somit hat der Buck 9,5mA im Schnitt verbraten; der LDO (MCP1825) begnügt sich hingegen mit durchschnittlich 2,2mA, um den µC+LEDs zu versorgen.
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AVR und Power Down Mode
1,5 V (2.4 - 3.2 V je Ladezustand). Wenn ein Regler dann eher auf 3.3 V und sparsamer, wie etwa MCP1702. Der Stromverbrauch geht etwa proportional zur Spannung.
2.4 - > 3.2 V je Ladezustand). Wenn ein Regler dann eher auf 3.3 V und > sparsamer, wie etwa > MCP1702. Dass die Variante mit MCP1702 dazwischen anstatt direkt an 5V sparsamer ist, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, zumindest wenn nicht primär geschlafen wird. Ein Senken des Taktes
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3,3 V aus 5V DC Spannung
sonderlich große Last dar oder? > Ergo Spannungsteiler in Ordnung? nein. Such Dir LM1117-3.3V, MCP1702, MCP18xx oder ähnliches.
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LowCurrent Ultraschallmessung - Selbsthaltung
Der MCP1702 verbraucht typisch 2 uA, geben wir dem ATmega88 auch so viel, ergäbe bei 500 mAh des 9 Voltblocks 125 kh. Nebenbei: laut Datenblatt mindestens 1 uF am Ausgang des MCP1702 für stabilen Betrieb.
Basis wird vom uC auf GND gezogen -> Transi sperrt. "laut Datenblatt mindestens 1 uF am Ausgang des MCP1702" dann werde ich wohl einen größeren Kondi verwenden^^ Danke für die Info.
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
normiert' wird, wenn man den 'internal Stop' entfernt. Eventuell manuell, oder man nimmt z.B. einen MCP23S08 oder MCP23S17 (ca. 80ct) pro Uhr. Beide haben auch Eingänge, die einen Positions-Sensor auslesen könnten. Bei 'manuell' spielen die Leute aber bestimmt immer Streiche, wenn keine Scheibe
PS: ¯¯¯ Auf den zweiten Blick könnte man Mosfet-Transistoren als Treiber nutzen und hätte beim MCP23S08 oder MCP23S17 Bits für den Hall-Sensor oder für den Hub-Magneten frei. PPS zum STM32F030F4P6 (46ct): ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ > GPIOs can sink or source up to +/- 20mA (with a relaxed
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Suche effizientes Schaltregler-IC für Kleinstleistung
habe ich nicht gedacht. z. B.: Linearregler mit 2µA Eigenverbrauch: http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1703-1502CB/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5471&ARTICLE=137287&SEARCH=mcp1702&OFFSET=16&WKID=0&
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5V-Spannungsregler mit >0,5A und niedrigem Ruhestrom
.. die meisten Regler haben eine Supply-Rejection von um die 70dB > > Ja. Bei DC. Beispiel: MCP1702
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Aus einem 9V-Block 3,3V
TSR 1-2433 :: Schaltregler TSR-1 Serie, 3.3 VDC, 1 A . Ist aber teuer und überdimensioniert. 3. MCP1702 der nur 250mA liefern kann, dafür aber günstig ist. 4. Step-Down mit einem Regler aufbauen z.B. MCP 16301. Ist preislich teurer als 1.und 3. aber billiger als 2. Meine Frage zu 2.: im Datenblatt
MisterX schrieb im Beitrag #4009101: > 3. MCP1702 der nur 250mA liefern kann, dafür aber günstig ist. 9V Block Akku hat 100 bis 200mAh. Normalerweise aufgebaut aus Knopfzellen. Strombelastbar sind die auch nicht. Schon ausprobiert ob der Block
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ESP8266 Temperatur Logger: Stromversorgung
das lange genug das sich ein Akku nicht unbedingt lohnt. Wenn es ein Regler sein soll, dann eher MCP1702 oder ähnlich. Bei den Kondensatoren sollte man aufpassen: dicht an den Chip, und mit billigen Keramischen vor dem Regler etwas Aufpassen, die fallen ab und zu als Kurzschluss aus. Da also ggf. 2
ggf. 2 In Reihen zur Sicherheit. MCP1702 war auch meine erste idee! weißt du zufällig bis zu was für einer spannung der laufen würde?
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DOGM128 mit LED55x46-B/W an 3,3V ohne LED Treiber?
machen das, müssen aber wie das Display mit 3.3V betrieben werden. Die gewinnst Du aus den 5V mit einem MCP1702 oder so. fchk PS: Oder 5V-Versorgung, 3.3V LDO für AVR und Display etc (die brauchen ja nicht viel), und die 5V für die Hintergrundbeleuchtung nehmen.
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9V nach 3,3V -> welcher Schaltregler?
Als Alternative für den LM2574 habe ich den MCP1702 gefunden. Wie kann es sein, dass dieser nur 2x100nF Kerkos braucht und der LM mehr (und ne Spule)?
Frank H. schrieb im Beitrag #4003541: > Als Alternative für den LM2574 habe ich den MCP1702 gefunden. Wie kann > es sein, dass dieser nur 2x100nF Kerkos braucht und der LM mehr (und ne > Spule)? Wie Frank H. mal sagte: Frank H. schrieb im Beitrag #3962179: > stimmt, der ist auch
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Spannungsregler Batteriepack/Netzteil auf 5V/3V3
Aus den 5V macht dann der 3v3 Regler 3v3 Netzteil 5V -> 5V Ansonsten ist mir noch der MCP1702/3 aufgefallen, gibt es so einen auch mit bis zu 500mA?
besten mit einer fixen Ausgangsspannung. Poti oder 2 extra Widerstände ist etwas hinderlich. Beim MCP bräuchte ich ja nur einen Kerko und einen Elko.
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Sparsamster Spannungsregler
hätte ich ca. 1/10 davon (noch weniger wäre natürlich noch besser). Gefunden hier[1] habe ich einen MCP1702, der laut Tabelle nur 2µA Stromverbrauch aufweist. [1] https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
hätte ich ca. 1/10 davon (noch weniger wäre > natürlich noch besser). Gefunden hier[1] habe ich einen MCP1702, der > laut Tabelle nur 2µA Stromverbrauch aufweist. > > [1] https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgun... Schau dir die eh schon gefundene MCP17xx-Serie von Microchip an. Besseres
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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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78L05 in Sparsamversion
http://www.reichelt.at/MCP-1702-5002/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90115&artnr=MCP+1702-5002&SEARCH=MCP1702
Chris B. schrieb im Beitrag #3704232: > MCP-1702 Bei diesem Typ sollte man das schlechte Lastwechselverhalten im Auge behalten (Seite 11, Fig 2-29/30).
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
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
> nur ne kurze 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
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DC/DC-Wandler Ohne Galvanische Trennung
Massen > Kurzgeschlossen werden. Aber das wurde doch schon gesagt: Wenn Du die 48V und 3V mit dem MCP3208 messen willst, /musst/ Du beide Massen (GNDA und GNDB) verbinden, denn der MCP3208 misst ja gegen seinen AGND=GNDB (= Bezugsspannung). Die galvanische Trennung des DC/DC-Wandlers bringt Dir also
Bezugspunkten und den Messwerten. Gruß Dietrich PS: Beim Stromlaufplan_01.06.2014.jpg ist GND von MCP1702 nicht angeschlossen.
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Zwei Schaltkreise in einen Integrieren? (9V und 3 Volt)
die Spannung auf 6,3V zusammenbricht.) LDO mit 2µA Ruhestromaufnahme: http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1702-3302/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90114&GROUPID=5471&artnr=MCP+1702-3302
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Solarpanel und Akku auslegen für XBee Router
geht garnicht. Nein der Router bekommt seine Spannung über einen LDO. Habe bissher immer einen MCP1702 verbaut weil dieser nur einen sehr kleinen Ruhestrom hat, da waren aber auch immer Sleepy End Devices im Einsatz. Der Router ist ja sowieso 24/7 aktiv. Eventuell nehm ich einen anderen passenden
schlägst du vor weil dieser einen größeren Spannungsbereich > verträgt als mein jetzt eingesetzter MCP1702? Ich würde mir dann > allerdings noch eine alternative im TO-92 Gehäuse suchen. Ich habe > fertige Platinen wo es schwer wird den 78R05 reinzuquetschen. 10mA waren > übrigens sehr gut geschätzt
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Minimal zu empfehlender µC-Takt ?
oder 3) Zellen (Alkaline) oder eine Li Batterie nehmen kann wäre ein sparsamer low drop Regler (z.B. MCP1702 - 2 bis 2,5 V) besser, sofern man überhaupt einen Regler braucht. Der Regler kann aber ggf. trotz etwas Eigenverbrauch (z.B. 2 µA) noch sparen, weil der µC bei 2 V weniger Strom brauchen wird als
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
Dann puste mal leicht gegen die Transistoren... Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: MCP 1702-3002 3,0 V MCP 1702-3302 3,3 V MCP 1702-5002 5,0 V Bei Reich..t ca. 0,50 €
RoJoe schrieb im Beitrag #3631465: > Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, > mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: > > MCP 1702-3002 3,0 V > MCP 1702-3302 3,3 V > MCP 1702-5002 5,0 V > Bei Reich..t ca. 0,50 € Dem dampfen bei 15V Eingangsspannung des
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Linearregler, eiegntlich der falsche weil kein LowDrop. Geht aber erstmal, wird vielleicht noch durch einen MCP1702 o.ä. ersetzt. Darüber ein China-StepUp, der die 5V für den Scanner bereitstellt. Die 18650 hat ein BMS dranhängen, wohl auch China, bei Völkner gefunden. Der Scanner wollte ein CLC-Glied
#5089676: > Auch ein TL431 zieht bei 1,5V, schon soviel Strom wie die Uhr benötigt. Wie wärs mit dem MCP1710/ MCP1810? Es handelt sich dabei um einen LDO mit 20nA (typ) Ruhestromverbrauch; gibts mit Ausgangsspannungen von 1.2V, 2.5V und 3.3V bei reichelt
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Stromsparschaltung bzw. Stand-By-Schaltung
AA Zellen tun. Da hat man rund die 20 fache Kapazität. Als Spannungsregler wäre so etwas wie ein MCP1702 eine Anregung - es müssen auch keine 5 V sein. Der µC braucht bei 3 V auch weniger Strom. Bei 3 Zellen ginge es ggf. auch ganz ohne Regler.
Power-Down Mode) - Mit den beiten Tastern über Interrupt aufwecken Allerdings, auf die 2uA eines MCP1702 konnt es auch nicht mehr an.
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Elektronisches Spiel mit Mikrocontroller
andere Versorgung vorzuziehen, etwa 4 mal AA (oder AAA) und dann ein sparsamer low drop Regler (z.B. MCP1702 oder was ähnliches). Je nach µC und den grünen LEDs könnten auch 3 Zellen ohne Regler ausreichen. p.s.: Das Bild ist im falschen Format und damit viel zu groß. Richtig wäre als .gif oder .png
Versorgung > vorzuziehen, etwa 4 mal AA (oder AAA) und dann ein sparsamer low drop > Regler (z.B. MCP1702 oder was ähnliches). Je nach µC und den grünen LEDs > könnten auch 3 Zellen ohne Regler ausreichen. > > p.s.: Das Bild ist im falschen Format und damit viel zu groß. Richtig > wäre als .gif
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LPC800 existiert (fast) nicht in diesem Forum
Bei den kleinen Leck-Strömen wird es schon schwierig. Der MCP1702 ist auch nicht schlecht, 2µA.
Mannomann, der Thread "uberfordert mich langsam. @mmvisual: Danke f"ur den Tip mit dem MCP1702 - der hat einen viel gr"osseren Eingangsspannungsbereich :) greg schrieb im Beitrag #3490250: > IOCON-Clock wird nicht aktiviert? Da blinkt dann doch nix? :) Gut aufgepasst! ;-) es geht
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Erfahrungswerte zu Maximalspannung?
Leckstrom - ggf. mehr als 10 µA. Ein low Drop Linearregler wäre hier die bessere Wahl. Etwa ein MCP1702 oder ähnliches - halt ein Ausführung die nur ein paar µA braucht und eine relativ niedrige Spannung bereitstellt. Auch der µC läuft sparsamer mit wenig Spannung - etwa 2,7 V oder weniger mit der
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Spannungsversorgung PIC
Beitrag #3451378: > auf 5v für den ic18f27j53 wohl eher 3.3V bei Reichelt gibt es z.B. den MCP 1702-3302 Gruß Anja
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Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde
Tolle Arbeit, danke! MCP 1702-5002 ist im Moment ausverkauft, gibt es dafür noch eine brauchbare Alternative?
danke dann bestelle ich mal. Für den MCP 1702-5002 lass ich mir dann was einfallen.
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Geeignete Spannungsregelung für kleine Ströme
Merci. Der MCP1702 sieht gut aus. Kannte den link noch nicht.
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Raspberry pi Spannung messen
schon aufgefallen? http://www.raspiprojekt.de/anleitungen/schaltungen/26-analoge-signale-mit-dem-mcp3008-verarbeiten.htm
Sollte für 1% Genauigkeit ausreichen. Reichelt hat auch den MCP 1702-3302. In dessen Datenblatt ist erwähnt, dass er sich als Spannungsreferenz eignet - dürfte aber kein wirklicher Unterschied sein.
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5 Volt --> 3,3 Volt stabil!
Ich verwende ganz gerne die MCP1702, weil . Keramik-Kond. als Sieb gehen (darf nicht jeder, im DB schauen!) . gute Genauigkeit und Drift, erspart manchmal Ref-quelle . Betriebsstrom nur 2µA . preisgünstig (RS 0,37)
Ich kann auch die MCP1702/1703 empfehlen. Die sind preisgünstig und auch in kleinen Stückzahlen gut erhältlich (Reichelt hat die beispielsweise auch) und haben mich bisher noch nicht enttäuscht. Spannungsregler, die keine
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Artikel
Solarwecker mit DCF77 sowie Temperatursensor
stellen. Für eine stabile Spannungsversorgung der gesamten Schaltung dient der Lowdrop-Längsregler MCP1702-3002, welcher zudem durch sehr geringe Verluste auffällt. Die gewählten 3.0V helfen gegenüber den üblichen 3.3V die Energiebilanz etwas zu verbessern. Eine zentrale Rolle spielt die Unabhängigkeit
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AVR Stromsparmodi und Linearregler 7805
Nehme besser anstatt den 7805 einen MCP1702 (Microchip). Allerdings kann der nur 13,2V am Eingang maximal. Dafür verbrät der ultrawenig Strom im Standby von deinem AVR.
separaten 7805 bekommen, der vom Prozessor deaktiviert wird wenn er in Sleep geht. Oder einen zweiten MCP1702 dafür nutzen. Die EA-DOG wären auch meine Empfehlung.