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ESP RGBW Modul
einem Gehäuse einzusperren, wenn ich eh beide mit Custom-Firmware Tasmota betreibe. (zumal der LM1086 wirklich super heiß wird auf dem EI-OT-Board :( Gibt es fix und fertige N channel mosfet Schaltungs-Boards, die 24V verarbeiten und nur noch an den ESP gehängt werden können? Alternativ kann ich
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LM1086 vs. 78xx-3 Pinout
gesehen habe an einen ESP einen LED-Streifen ranzubamseln. Nun haben die Sparfüchse dort einen LM1086 verbaut, der bei meinen 12V Input kochend heiß wird. Ergo muss ich noch mal nachlegen und würde ihn gerne mit diesem kleinen Board (MP1584EN 3.3V) ersetzen: https://de.aliexpress.com/item/32916544791
direkter Ersatz für Linear regler der Serie 78xx-3" Passt also meines Wissens nicht so ganz... LM1086:GND, Output, Input 7805: Input, GND, Output Kennt Jemand das MiniBoard als Replacement für das richtige Pinout? Oder eine elegante Lötarbeit den INPUT auf die andere Seite zu befördern? LG
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Spannungsregler für AVR-µC im Auto (ATmega328P)
sich ein Schaltregler an, damit bei 250 mA nicht zu viel Energie verbraten wird, richtig? Also ein LM1086 IT5,0 welcher bis zu 1,5 A bei 5 V liefern kann. Sein Ruhestromverbrauch (5-10 mA) kommt nur sehr selten zum Tragen bzw. wird von der LiMa gespeist. *- SR SIM:* hier bietet sich ebenfalls der Schaltregler
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LM317 mit Poti - R1 oder R2 variabel machen?
wenn der Ausgang lediglich durch den Spannungsteiler belastet wird. So ist z.B. im Datenblatt des LM1086 von TI https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1086.pdf auf Seite 1 ein Wert von 121 Ohm angegeben (welcher Normreihe auch immer dieser entstammt). Michael B. schrieb im Beitrag #7295464: > Das wars
der Ausgang > lediglich durch den Spannungsteiler belastet wird. So ist z.B. im > Datenblatt des LM1086 von TI > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1086.pdf > auf Seite 1 ein Wert von 121 Ohm angegeben (welcher Normreihe auch immer > dieser entstammt). Man findet auch Datenblätter, wo 240Ω (E24,
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Digitales Spannungsmessgerät versus Spannungsregler
Spannungsregler (https://www.reichelt.de/ldo-spannungsregler-einstellbar-1-25--27-5-v-1-5-a-to-220-lm-1086-ct-adj-p187590.html) und ein Drehpotentiometer (eigentlich zwei grob/fein, sollte aber keine Rolle spielen). Die Schaltung funktioniert einwandfrei, die Motoren lassen sich wie gewünscht regeln und
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Spannungsregler mit Ausgangsspannung über der Eingangsspannung
Hallo zusammen. Ich habe einen LM1086 IT5,0 Spannungsregler. Dieser soll laut Technischen Daten bei Reichelt, wo ich den gekauft habe, einen Eingangsspannungsbereich von 2,6 - 29VDC haben. Nun habe ich diesen mit der üblichen Beschaltung
Transformator1 schrieb im Beitrag #7046865: > Ich habe einen LM1086 IT5,0 Spannungsregler. > Dieser soll laut Technischen Daten bei Reichelt, > wo ich den gekauft habe, einen Eingangsspannungsbereich von 2,6 - 29VDC > haben. Ist falsch, der braucht am Eingang
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[V] 8St.Schaltregler LM1086CT-3,3V
Hallo, noch 8 St. Schaltregler LM1086CT-3,3V 5€ incl. Versand (Briefumschlag DHL/POST und PayPal) Stange Versenden zu Aufwendig. Bei Interesse bitte PM mit Artikelangabe. Danke. mfg Roger
Der LM1086 ist kein Schaltregler, sondern ein low drop Linearregler. Nun ja, wird der Käufer irgendwann merken.
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Scalable FPGA Board
abhängig vom FPGA und den Erweiterungen) mehr als die erlaubten 500mA benötigt. Spannungsregler: - LM 1086 IT3,3 (1,5 A, etwa 1,10 EUR, 2,5 V 3,3 V - LM 317 (LM 317-220, 0,43 EUR - LM 350 ( 0,85 EUR) Schnittstellen. USB vom AT91. SPI an FPGA. Restliche I/O und Schnittstellen des Microcontroller werden
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[V] Bauteile verschiedenster Art
Spannungsregler, 10Vout, Tüte ist geöffnet, ca. 220g, 5€ 4: Stereo Klinkenbuchse SMT, ca. 69g, 5€ 5: LM1086, SMT, 9Stk, 5€ 6: MOC3083 Optokoppler, ca. 25Stk, 5€ 7: Microtaster, Omron Basic Switch D2A-1110, ca.64g, 4€ 8: Elko 22uF/160V, 100Stk, 10€ 9: Quarz 14,7456MHz SMT, ca. 49g, 7€ 10: Quarz 24,576MHz
3.3V(!), ohne BL, 0,5€ 3: KA78L-10 Spannungsregler, 10Vout, Tüte ist geöffnet, ca. 220g, 5€ 5: LM1086, SMT, 9Stk, 5€ 8: Elko 22uF/160V, 100Stk, 10€ 9: Quarz 14,7456MHz SMT, ca. 49g, 7€ 10: Quarz 24,576MHz THT, ca. 50g, 7€ 11: Quarz 25MHz, THT, ca. 30g, 4,5€ 15: LM1117-3.3 Spannungsregler, 30Stk
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Laternenbatterie 6V auf 5V
Ein gut erhältlicher 1A-Low-Drop Linearregler wäre LT1086 oder LM1086. Die gibt es in Festspannung und einstellbar. Für höhere Ströme auch noch als 1085 und 1084.
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Spannungsversorgung Kondensatoren (Kurzfrage Schaltplan)
Ich habe noch eine letzte Nachfrage. Habe jetzt bei Texas Instrument geguckt und den LM1086 gefunden. Dieser oder auch der LM1117 wäre doch richtig oder? Von der Bauform sind doch nur die Anordnung der Pins unterschiedlich (im gegensatz zu einem 7805) oder? Bei LM1086 und LM1117 ist der
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Fragen zu Plan: Dynamo >> USB
#4186473: > Die Aufgabenstellung ist alt. Schau dir den Forumslader an. Die alte > Schaltung mit dem LM1086 und Pufferakku funktioniert bei vielen > Radfahrern. Ja und? Hatten wir doch schon festgestellt: Bei schneller Fahrt steigt die Spannung an und es wird unnötig Energie verheizt. Nabendynamos haben
#4186473: > Die Aufgabenstellung ist alt. Schau dir den Forumslader an. Die alte > Schaltung mit dem LM1086 und Pufferakku funktioniert bei vielen > Radfahrern. Und ist auch für Nichtelektroniker nachbausicher. Die > Umschaltung für den Serienkondensator kann man sich sparen. > http://www.forumslader.de
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
17,1 - 31,3 V ausgelegt. Offene Punkte: - Ich bin mir nicht sicher, ob der Spannungsregler (LM1086-5.0) geeignet ist. - Der Querstrom der Spannungsteiler für die Taster ist mit 4,2 mA recht hoch. Da ich aber wegen der guten Verfügbarkeit die E6-Reihe nicht verlassen will, habe ich keine andere
Kai G. schrieb: > - Ich bin mir nicht sicher, ob der Spannungsregler (LM1086-5.0) > geeignet ist. naja, dann kannst du auch den LM317 nehmen. Der hat auch 200mW Eigenverbrauch und keine Strombegrenzung, aber deutlich mehr Reserve bei der Eingangsspannung. > - Der Querstrom
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Wanderkiste Schöneberg
michael_b25) 01.07.2013 Bernd D. (Bernd_d56) 2x SHT21; 2x DS1307; 2x Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (
Rot, 1 Kühlkörper klein, Gehäusefüsseaufkleber, 3Stk Leistungs-R, WS2812, Kupferplatinen ca. 35 LM1086-3.3, 500x 25V 100uF, ca 100Stk 16V 470uF, mehrere SMD 6,3V 220uF, mehrere SMD 6,3V 330uF, mehrere 63V 68uF G. R. - (bayday) Wurde übersprungen da er sich nicht gemeldet hat, also bekam der nächste
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3,7V aus 5V erzeugen?
...ein Low_Drop 3,3V-Regler (LM 1086 IT3,3, 1,5A, TO220, 1,25€) mit Spannungsteiler am Massepin, der von U_out gespeist wird. Am masseseitigen Widerstand an dem der Massepin des Reglers anliegt, müssen eben ca. 0,6 Volt abfallen. Dementsprechend
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[Mitbestellung] 240x9mm Platinen für 14/28 Cree XH-G (24V, inkl PWM-Dimmbarer-KSQ auf der Platine))
Gesamtleistung ca. 28W Netzteil Meanwell AC/DC 24V / 2,2A (ja, etwas overpowered) Enable über LM1086-3.3 Helligkeit: mindestens doppelt so hell wie mein 100W Glühobst vorher und sehr viel Tageslichtähnlicher. Ich muss mich aber auch erstmal dran gewöhnen. Gruß Fabian
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Neue Wanderkiste Schöneberg
mit losen, teils gebrauchten Bauteilen unsortiert, Potis, Spulen (mit 100 auf der Tüte???) 30 LM1086R-3.3 1,5A LDO Voltage Regulator 73 Vishay DF02S 1.0A Brückengleichrichter SMD ca. 80 330µF SMD ALU Kondensator 1 Rolle NCP1117ST-1,8 1,8V 1A/0,8A LDO Regler 1 Rolle 470 Ohm SMD Widerstände
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Spartan 3 Board Versorgung - max. Last
expansion Connectors jeweils 3,3V power supply (Pin 3). Diese werden laut Schaltplan von IC5 mit dem LM1086 geregelt der laut Datasheet 1,5A max Output kann. Das heisst doch jetz das ich auf allen 3 3,3V power supply Pins zusammen insgesamt 1,5A minus (das was das Board + FPGA noch braucht) Was bleibt den
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[V] Diverse Bauteile (aktive und passive)
[100@5€] - LM1117-3.3 3.3V / 1.5A [25@10€] - LM1086-3.3 3.3V / 1.5A SMD TO-263 [25@10€] - IRU1117-2.5 2.5V / 0.8A [10@5€] - MC33063A SO-8 [25@5€] - MIC5209-2.5BS
Panasonic EEVFK03331XP) [100@5€] - Elko 100uF / 6.3V SMD (Lelon RVZ-6V01MFS) [100@5€] - LM1086-3.3 3.3V / 1.5A SMD TO-263 [25@10€] - 2N7002 n-FET SOT-23 60V / 100mA [100@2.5€] - BC848 NPN SOT-23 30V / 100mA [100@2.5€] - MC33063A
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Line Regulation durch Kaskadierung von Spannungsreglern verbessern?
pöhse Dinge? Evtl. wird es mit der Drop-Spannung eng, aber dann muss ich eben LDOs nehmen, z.B. 2x LM1086, dieser hat zwar nur 54 dB PSSR aber bei der Kaskadierung sollte man doch locker auf über 100 dB kommen, oder? Könnte das so funktionieren oder hab ich einen groben Denkfehler drin? Sonst weiß ich
sein. > Evtl. wird es mit der Drop-Spannung eng, aber dann muss ich eben LDOs > nehmen, z.B. 2x LM1086, dieser hat zwar nur 54 dB PSSR aber bei der > Kaskadierung sollte man doch locker auf über 100 dB kommen, oder? Keine Ahnung, welche Spannung Du letztlich benötigst. Aber bei 24V - 10% bist Du
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
Spannungsversorgung Was mir in der Schaltung noch nicht ganz gefällt, ist der hohe Energieverlust am LM1086 Spannungsregler. Dieser verheizt ca. 2 Watt und muss über einen kleinen Kühlkörper gekühlt werden. Das könnte man eventuell mit einem kleinen Schaltregler wzB dem LM2574 oder LM2575 verbessern. Ich
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3.3V Spannungsregler für dauerhafte 1.1A
LT1086-3.3, LM1086-3.3, LD29150DT33R, ...
> Wie wäre es mit einem LM 1086 IT3,3 ? Das ist ein Längsregler, der verbrät die nicht benutzte Spannung je nach stromstärke in HITZE
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ADC Messung mit PIC ungenau
+ darauf abgestimmte Filterkondensatoren. Ein Problem hierbei ist daß Low-Drop-Regler wie der LM1086 nur wenig Störunterdrückung haben und selbst gerne gestört werden. (Nachklingeln) Ich hoffe du hast zusätzlich zu den Elkos auch noch 100nF an Ein-und Ausgang des LM1086. Ferner brauchst Du an allen
Erst kommt ein Schaltnetzteil/Labornetzteil, danach dann der LM1086. Kondensatoren hab ich überall dran. Edit: Es werden auch noch einige Leds mit dem LM1086 betrieben.
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PT1000 bis -60°C
unterliegen. Auch meine Betriebsspannung kann variieren (Temperaturdrift des Low-drop-linearreglers LM1086) ca. +- 0.2V Wunschziel wäre eine Auflösung von 0,5°C und eine Genauigkeit von +-1°C. Aber auf jeden fall muss er eine Auflösung von 1°C und eine Genauigkeit von +-2°C haben. Die ganzen digitalen
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Netzteil-Schaltung für Versorgung meiner Digitaluhr auf MSP430-Basis
Bei Reichelt gefunden: LM 1086 IT3,3 Eigentlich genau was ich brauche oder?! Mit der Spannung sind die großen Anzeigen sicher gesperrt! Mir ist schon klar dass man üblicherweise Transistoren, MOSFETs usw. zum schalten verwendet
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Ist Linearspannungsregler überbrückbar ?
gelangt. Wo es besser seim sollte, habe ich lieber LM317 verwendet. Wenn es LDO sein musste, LM1086-ADJ. ADJ sind zwar ein paar Bauteile mehr (Einstellung wie beim LM317), aber es gab im Gegensatz zu den fix eingestellten nie Lieferprobleme, und ich hatte eine Möglichkeit, einen Entstörkondensator
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Spannungsregler - Kondensatoren - nur Keramik?
erwähnt, können gerade LDO Regler oberzickig sein. Ein mir bekanntes recht gutmütiges Teil wäre der LM1086-ADJ. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
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Transistorverstärkung 10000?
.pdf "The Quasi-LDO Regulator" benutzt einen komplementären Darlington, z.B. im Spannungsregler LM1086
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LM317 - Werden Kondensatoren unbedingt benötigt?
und D$ ? Hmm wusste garnicht das es die mit festen Werten gibt. Gute Idee ;-) Kann ich den "LM 1086 IT5,0" nehmen? Den gibs nämlich bei meinem Lieferanten. Dann spar ich doch auch R1, R2, C2 und D3,4? MFG
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Mobiles Altimeter mit W-Lan, Spannungsversorgung?
hohe Spannung bereit. Also AAA 4x NIMH Akkus und LF33? Oder besser einen anderen Regler wie den LM1086? Schön wäre allerdings ein Regler in SMD Bauform, da auch der Rest recht klein Ausgelegt ist (LCC8 und QFN sowie TQFP). Danke!
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Spannungsregler gesucht
ein wenig eilt, da es der Läppi wieder schnell tun soll. Ich hätte selbst ja gesagt 7805 und lm 1086-irgendwas .. aber die passen wohl leider nicht so ganz von den genannten werten her (Uin usw). Gruß Rene
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Aua - LM1086 statt 7805
theoretischen Herleitung: beim LM1086 lagen also 12V zwischen GND und OUTPUT. Was kam dann zwischen INPUT und OUTPUT heraus?
Er kann doch einfach den LM1086 OHNE die Schaltung testen. Meiner meinung konnte da kein Strom in die Schaltung gelangt sein. Evtl ist aber der LM1086 hinüber.
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Step-Down Voltage Regulator
atmega32+enc28j60 Schaltung aufgebaut. Als Spannungsregler für 5.0 V und 3.3 V habe ich den LM7805 und LM1086 verwendet, und kleine Kühlkörper ca. 2x4 cm Blech genommen. Spannungsversorgung mit 12 V. Bei 12V->5V und 12V->3.3V wird der 3.3v Regler wird ziemlich heiß, ca. 63 Grad, 5V Regler ca. 50 Grad.
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LDO mit geringem Eigenstrombedarf gesucht
LM1086 Hat aber maximal auch 10mA aber weiter drunter würdest du davon nicht kommen da Low Drop Regler allgemein Ruhestromaufnahm Probleme haben. Wenn die Spannung zu weit runter gegangen ist dann
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Spannungsversorgung Messboard mit WLAN
Bisher habe ich dies über ein Ethernet-Interface realisiert und die Platine mit 2 Linearreglern (2x LM1086 mit 3,3 bzw. 5V) versorgt. Nun habe ich die Platine (momentan noch in einem Testaufbau) mit Hilfe eines Avisaro WLAN-Modul 2.0 um WLAN erweitert. Allerdings zieht dieses Modul sehr viel Strom (ca.
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ZigBee Inintialisiationszeit
der Spannungsstabi muss dann ja die ganze Zeit an bleiben und der verbraucht dann gleich mal 5 mA LM1086. Ich hatte da auch überlegt den dann ganz weg zu lassen und die Batterie dann direkt anzuschließen. Das Problem ist nur, dass ich noch ein Ultraschallsensor angeschlossen habe der 5V benötigt SRF02
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lm2574 Layout
der SMD Ausführung und entsprechenden Bauelementen bekommt man das auf der Fläche eines 7805 oder LM1086 hin. Gruß, Marcus