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ESP32 mit 3,3V PWM einen 3,7V Motor betreiben
ESP32 braucht 3V der Akku hat 4V. Wenn er fast voll ist. > Der von mir ursprünglich genannte MCP1700 bringt tatsächlich nur 250mA. > Nach meiner Milchmädchenrechnung sollten demnach 750 µF reichen. Ich sehe, dass du einen anderen Anwendungsfall für den Kondensator im Sinn hattest. LDO Regler
, der für bis zu 1A ausgelegt ist. Um was wollen wir wetten dass der ESP32 mit dem verlinkten MCP1700 im TO92 Gehäuse läuft? ;)
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Micropython Wetterstation
größte Stromfresser überhaupt. Der verbaute LDO ist i.d.R. auch nicht geeignet; als Ersatz dient ein MCP1700-3302E. Als Batterien verwende ich 3xAA. Die Daten sammle ich mit einem RTL-SDR an einem RPi ein und kann gleichzeitig noch viele andere Sensor-Daten erfassen (z.B. fertig gekaufte Bewegungsmelder)
wie den Pro-Mini von Rocketscream verwendet, entfällt auch die Bastelei mit dem LDO, denn einen MCP1700-3302E hat das Board schon von Haus aus. Nachtrag+sorry: Auf dem Pro-Mini geht das leider nicht mit Micropython.
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Von 3,7V auf 3,0V
MCP1700-3002E/TO im TO92: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP1700-Low-Quiescent-Current-LDO-20001826E.pdf 178mV Dropout Voltage. Du brauchst noch zwei keramische 1uF Kondensatoren
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[S] Spannungsregler 1117 3.3V low Iq (Low quiescent current)
(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) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA
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2 Spannungen mit 1 Labornetzteil
und langen Bezug zum Hobby, kein Labornetzgerät mit 4 Kanälen haben. @TO Geeignet wäre der MCP1700-3302E: https://www.mouser.de/datasheet/2/268/MCP1700_Data_Sheet_20001826F-3442024.pdf https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP1700-3302E-TO? Kleine Zeichnung dazu: https
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Stromverbrauchoptiomierung
(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) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA
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Optimale Batterieversorgung für ESP32C3/C2: Erfahrungen und Ratschläge gesucht
eine Lib für KiCAD oder Eagle finden. Ich habe für den Schaltplan das Symbol Regulator_Linear:MCP1700-3002E_SOT89 verwendet, und den Footprint Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3 Simon L. schrieb im Beitrag #7581706: > Im aktuellsten Datenblatt vom Hersteller steht das der HT7833 lediglich > 360 mV (
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SMD Bauteil erkennen.
worauf ich noch achten muss und hier eine doppelte Bestellung vermeiden möchte. Was haltet Ihr vom MCP1700T-3302E/MB ? Ich danke euch :-)
Laut Datenblatt MCP1700 max. 250 mA.
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Kondensator als Akku? Wie mAh aus Kapazität errechnen?
sinkt, habe ich verstanden. Deshalb habe ich mir einen 3V-LDO ausgesucht mit nur 1,6-4uA Ruhestrom: MCP1700-3002 im TO92 Gehäuse: https://de.farnell.com/microchip/mcp1700-3002e-to/ldo-regler-0-25a-to-92-3/dp/1331480 Tipps für bessere LDOs für die Anwendung nehme ich gerne an! Er verträgt Eingangsspannungen
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Standardbauelemente
1,5, 1,8, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 4,7 5, 5,2, 5,5, 6, 8, 8,5, 9, 12V 1000 TO-220 R, I <1,00 MCP1700 LDO, niedriger Iq 13,2 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3, 4,0, 5,0 200 TO-92, SOT-89, SOT-23 R, F, I <1,00 LM2931 LDO 26 3,3, 5, 3-24 100 TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA R ~0,30 - 0,40 A723
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Zwei AAA Zellen durch einen 18650 LiIon / Konion ersetzen
v-to-92-lp-2950-cz3-0-p39475.html LP2950? Als erster Vorschlag Microchip hat sowas auch. nach MCP1700 suchen
sympathischer ist als zwei. Ich dachte weil Du sie bereits hast;-) > Kurzum: ich habe nun drei MCP1700-3002E/TO bestellt (zwei als Vorrat). > Also alles im Lack. Achte aber darauf die im DB angegebenen Kondensatoren einzubauen, vor allem den am Ausgang.
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sauberes Bestromen von ESP mit Solar und Batterie
am Kapazitätsende des Akkus sorgt. Peter123 schrieb im Beitrag #7230985: > Spannungsregler: MCP1700-3302E Ein Spannungsregler mit Enable würde die Sache natürlich vereinfachen.
für mich verständliches Datenblatt haben. kann mir einer sagen oder praktisch erklären, was MCP1700-3302E und der 100uF Kondensatoren jeweils genau tun? (also das, was ich jetzt habe) wäre es richtig, dass ich für den Spannungsregler dann einen mit "En" nehme anstelle des MCP1700..? Wie oder
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ESP32 VS Code Arduino Framework CPU Takt
AMS1117(?) verbaut, falls ich mich richtig erinnere. Diesen habe ich aber irgendwann mal gegen einen MCP1700 getauscht, aufgrund des geringeren Leerlaufstroms. Ich hatte knapp über 200mA gefunden als Maximalstrom für den ESP32. Dafür wäre der MCP1700 ja genug. Scheinbar habe ich da den falschen Wert gefunden
Mit instablier Hardware lässt sich natürlich nicht arbeiten. Kannst du etwas stärkeres als einen MCP1700 empfehlen? Kann ich einfach 2 davon parallel schalten?
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STM32F405RGT6 keine Verbindung über USB
kommen. Ein switching BEC > willst Du ja sicher nicht auch noch selbst bauen? Hab noch ein paar MCP1700T-3302E daheim gefunden, der könnte auch gehen. Die Eingangspannung des LDOs kommt entweder über USB oder über einen Buck Converter beides mal 5V. > Warum baust Du eigentlich den FC selbst?
GND gezogen werden, damit der DFU zuverlässig startet. Den AMS1117-3.3 habe ich durch einen MCP1700-3302 mit zwei 1uF X7R ersetzt, da der AMS1117 die 3,3V nicht stabil halten konnte. Und wie im Datenblatt vom STM32F4 gefordert einen 4,7uF Kondensator an einen VDD Pin. Den Q1 CSTCE8M00G52
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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
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ESP - gebrauchte Batterien leeren
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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Feedback Schaltplan STM32G0
Für Betriebsspannungen bis 6V und max. 250mA würde ich da auch was anderes nehmen, z.B. den MCP1700-3302.
dem NCP1117 noch keine Probleme, hab aber durchaus schon gehört das es welche geben soll. Der MCP1700 ist aktuell leider nicht lieferbar. Falls jemand eine andere Empfehlung hat die bei LCSC lieferbar ist, würde ich mir das gerne anschauen. :-) Neben dem STM32G0, MAX6675 und einem kleinen EEPROM Modul
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Bauteilsuche? Stepup um 1,5V Batterien leer zu lutschen?
statt 2 x 1,5V einen Halter für 3 x 1.5V an ein oder zwei Sensoren zu bauen und da hinter einen MCP1700-30 zu setzen. Der braucht laut Datenblatt auch nur ein paar uA und wenn die drei Batterien zusammen so weit runter sind, dass der Sensor Low-Batt meldet, dann sind die auch wirklich leer.
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Mindeststrom für Z-Diode
(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 24V
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X5R Kerko anstelle von Elko?
jetzt NJW4184DL-33 oder NJM2845-33 im Einsatz. Letzterer ist sehr preiswert. Im SOT23-Gehäuse MCP1700 oder MCP1745. Alle diese Ultra-LDOs sind im Datenblatt mit Kerkos (ohne ESR) als zulässig, aber mit einer minimalen Ausgangskapazität von wenigen µF angegeben, die ungefähr umgekehrt proportional
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5V auf 3.3V für uC
herumgeritten wird, wo der TO von 60mA spricht erschließt sich mit irgendwie nicht. Nimm einen MCP1700, XC6206, ZLDO330 o.ä., der passt. (sowohl von 5V als auch von 3.6V)
LiIon-Versorgung würde ich prüfen, ob die Schaltung nicht auch mit 3,0 V läuft. Wenn ja, kann man z.B. einen MCP1700T-3002 im SOT23 verwenden, der bei 60 mA <= 70 mV Spannungsabfall hat. Die Zelle läßt sich somit sehr weit "auslutschen", ohne daß die 3 Volt einbrechen.
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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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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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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
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Duale Versorgung uC / Flash
Spannungsregler für uC und Flash > möchte ich aufgrund der erhöhten Stromaufnahme vermeiden. Ein MCP1700 zieht 1.6uA Ruhestrom. Ist das wirklich zuviel? Den Flash kann man dann noch mit einem MosFet abschalten, wenn das notwendig ist.
mehr Strom benötigt als bei einem LDO der keine hat (MCP1700).
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ESP-01 mit LiPo betreiben
are pulsed load current events that may exceed the specified 250 mA maximum specification of the MCP1700. The internal current limit of the MCP1700 will prevent high peak load demands from causing non-recoverable damage. The 250 mA rating is a maximum average continuous rating. As long as the average current does not exceed 250 mA, pulsed higher load currents can be applied to the MCP1700. The typical current limit for the MCP1700 is 550 mA (TA + 25°C). [/pre] Ich schaffe so ca. 3 Monate mit Deep Sleep und alle 5 Minuten MQTT Nachricht absetzen ( 800mAh LiIon)
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Welchen Spannungsregler für Attiny85 an 9V Batterie
Schaltregler mehr Sinn. Priesemut schrieb im Beitrag #6229083: > beispielsweise der LM1117 bzw. der MCP1700 geeignet sein könnten. Das sind Linearregler... Also haben einen schlechten Wirkungsgrad. Einen Low drop Regler brauchst du bei 9V -> 3V3 auch nicht
HildeK schrieb im Beitrag #6229114: > Der MCP1700 geht nicht, der darf am Input nicht mehr als 6V sehen, > der LM1117 geht schon. Dann greift man zu MCP1702 oder 1703. Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6229925: > Wenn die Schaltung ohnehin
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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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Fensterkontakt und Integration ins Smart Home
dann auch die Spannungsversorgung. Der ESP12F benötigt eine Spannung von 3.3V. Diese wird mit dem MCP1700-3302 erzeugt. Mit der einen Hälfte des 74HC86 (U3A und U3B) wird ein Flankendetektor realisiert. Beim Öffnen oder Schließen des Reedkontakts SW2 wird so ein Impuls erzeugt, der den ESP12F über seinen
hat, wird aber keine Probleme damit haben. Stückliste: 1x Platine Fensterkontakt_V2 1x ESP12F 1x MCP1700-3302, SOT23 1x 74HC86, SOP14 1x Meder MK06-6-B 2x 1uF, SMD1206 1x 100nF, SMD1206 1x 1MOhm, SMD1206 1x 10kOhm, SMD1206 1x Taster 1polig, SMD 1x 4-fach DIP-Schalter, SMD 1x Pfostensteckverbinder 4polig
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ESP8266 & DS1820: DeepSleep current = 100uA?
Der MCP1700 ist als Spannungsregler zu schwach, der kann nur 250mA, ein ESP8266 zieht aber bis zu 400mA, nimm besser einen HT7830 oder HT7833, ausserdem braucht das Modul an C1 nicht 1µF sondern mindestens 100µF
the average current does not exceed 250 mA, pulsed higher load currents can be applied to the MCP1700. The typical current limit for the MCP1700 is 550 mA (TA + 25°C). [/pre]
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ESP8266 Stürzt ab
, drinnen vermutlich ein 100nF, auf manchen Lolin Borads tatsächlich 100µF. Ausserdem werden oft MCP1700 u.ä. verbaut, die sind zu schwach, liefern nur 250mA (und dann mit leichtem Spannungseinbruch), der ESP8266 zieht aber bis zu 400mA.
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MCP1700 an MSP430
Hallo Gemeinde, eine Frage zum Spannungsregler MCP1700 in der 3,3V Variante. Am Eingang hängen 3x AA Akkus, die momentan 3,7V liefern. Am Ausgang hängt nur ein MSP430G2553 im DeepSleep, der 0,5uA bei 3,3V zieht. Was hättet ihr jetzt erwartet, wie hoch der Strom am Eingang des MCP1700 ist? Ich hätte jetzt angenommen, dass der MCP1700 sich so 2-3uA nimmt, also am Eingang max 3,5uA gemessen werden. Dem ist leider nicht so. Der Strom, während der MCP1700 schläft, beläuft sich
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ESP32 mit 3x AA Batterie
the *average* current does not exceed 250 mA, pulsed higher load currents can be applied to the MCP1700. The typical current limit for the MCP1700 is 550 mA" Da ESP8266 und ESP32 ja nur kurzfristig hohe Ströme von 400mA und mehr ziehen, der durchschnittliche Strombedarf hingegen deutlich unter 250mA
mit einem MCP1700 verwenden) Allerdings hat ein anderer User hier sinngemäss gesagt, dass der MCP1700 trotzdem nicht funktionieren würde. Auf meine Nachfrage hin wollte (oder konnte) er aber nicht verständlich erklären
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Batteriespannung am ESP07 messen
Sven Scholz schrieb im Beitrag #6075177: > ich betreibe derzeit einen ESP07, mit LDO MCP1700 (3,3V Output) und > gespeist wird das Ganze von einem 18650 NiMH-Akku. Und hast du dir mal deine Versorgungsspannung während des Sendens angeguckt. Für den MCP1700 wird ein maximaler Ausgangsstrom
Was den MCP1700 oder 1702 angeht: Den hat offenbar irgendein Chinese mal benutzt, weil er gerade keinen passenderen Regler zur Hand hatte und es ihm scheiß egal war, ob die Schaltung zuverlässig funktioniert. Seit
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Verhalten LDO HT7333-A
Hallo Gemeinde, nachdem ich bereits Probleme mit dem MCP1700-3302E hatte, habe ich jetzt mal den HT7333 ausprobiert, um am Ausgang eine 3,3V Spannung und 100mA zu erhalten. Allerdings strande ich auch hier. Einen ESP8266 damit zu powern habe ich mir schon
Die Beiträge zum MCP1700 mit ähnlichem Fehlverhalten: https://www.mikrocontroller.net/topic/483012#new Vllt fällt dem einen oder anderen ja noch etwas ein...
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ESP8266-07 (ESP-07) schlechtes WLAN-Signal?
jetzt natürlich Leitungen. Und relativ nah an der Buchse für die externe Antenne befindet sich ein MCP1700. Kann das Auswirkungen auf die Signalqualität haben? Vermutlich hätte ich das ESP-Modul besser ganz außerhalb platziert... Die espnow-Verbindung zwischen ESP8266 <-> ESP8266 funktioniert somit
Beitrag #6018012: > Und relativ nah an der Buchse für die externe Antenne befindet sich ein > MCP1700. Versorgt der MCP den ESP? Gab doch die Tage erst hier Hinweise darauf, dass der 1700 ein bisschen schwachbrüstig ist. Und wie sieht deine Stromversorgung generell aus? Ausreichend Kondensatoren
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MCP1700-3302 mit ESP8266
#6010060: > Sven Scholz schrieb im Beitrag #6010042: >> für >> die Spannungsversorgung einen MCP1700 in der 3,3V Version eingesetzt > > ... der mcp1700 ist bekannterweise zu stromschwach für die stromspeaks > die auftreten, also nicht geeignet! Um das noch weiter auszuführen: Der MCP1700
as the average current does not exceed 250 mA, pulsed higher load currents can be applied to the MCP1700. The *typical current limit* for the MCP1700 *is 550 mA* " Mag sein, dass der MCP1700-3302 tatsächlich kein sinnvoller Spannungsregler für den ESP8266 ist. Aber ich würde vermuten, dass das konkrete
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ESP32 Stromverbrauch
Board gebaut und das etwas Abgepeckt wegen des Stromverbrauch. Den AMS1117 habe ich gegen einen MCP1700 getauscht Die Usb-uart-Bridge CP2102 habe ich komplett ausgelotet (flashen mache ich mit FTDI Adapter bei Bedarf) Und die Power-led Anzeige wurde auch entfernt Vg
mA Guckst Du dann Datenblatt zu dem was ich geschrieben habe: AMS1117 habe ich gegen einen MCP1700 getauscht => 5mA weg CP2102 ausgelötet => 5mA weg, weil der Suspend scheinbar erst funktiniert, wenn einmalig eine Host Verbindung stattgefunden hat. Power-LED entfernt => 1,4 mA weg Macht
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Low Noise mit LM723
von Stromverbrauch... Das Problem wurde wirkungsvoll gelöst, wie IC-interne P-MOSFET kamen. Z.B. MCP1700 oder MCP1826. Mit MOSFET gibt es aber Problem, daß diese Schaltungen selten über 16 Volt arbeiten können, oft noch weniger. Also, es gibt keine Lösung für alles. Man sollte wählen nach Bedarf,
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LDO oder Schaltregler
mittlere Eingangsspannung. Der µC sei zu 98% im Idle mit 1µA und 2% aktiv mit 20mA. Linearregler MCP1700 mit Iq=1.6µA. Switcher MCP16311 mit Iq=44µA und einem Wirkungsgrad von 85%. Idle: Linearregler braucht 1.6µA + 1µA = 2.6µA. Switcher braucht 44µA + 1µA × (3V÷4.8V) ÷ 85% ~= 44.75µA. Aktiv: Linearregler
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MCP1700-3302: kurz ausgemessen.
Hallo Gemeinde, ich habe den MCP1700-3302 (3,3V) ausgangsseitig mit einem 10kOhm Widerstand belastet um auf eine Last von 330uA zu kommen. Soweit so gut... Okay, eingangsseitig messe ich einen Strom von 345uA. Verbraucht der MCP jetzt
Tim Scholz schrieb im Beitrag #5958223: > ich habe den MCP1700-3302 (3,3V) ausgangsseitig mit einem 10kOhm > Widerstand belastet um auf eine Last von 330uA zu kommen. > Soweit so gut... > Okay, eingangsseitig messe ich einen Strom von 345uA. > Verbraucht
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ADC: jetzt nur noch die Batteriespannung messen.
die interne Referenz genau genug ist um die Versorgung damit zu messen obs nicht besser sei den MCP1700 zur Messung zu nutzen. Und hier ist mein Einwand nur, dass der MCP1700 noch viel ungenauer ist als die interne Referenz ;)
dann passts auch für den MCP1700. Lies dir erst noch mal in Ruhe den Thread durch. ;)
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Schematic gesucht zum Battery Shield v3
Michael, genau das habe ich gesucht. Der XC6206 ist jetzt nicht das Optimalste oder? Ein MCP1700 wäre da deutlich sparsamer oder? Meine angeschlossene Schaltung benötigt max. 25mA. Danke und viele Grüße
TP4056-Micro-USB-5V-1A-Lithium-Battery-Charger-with-Protection Ich denke dahinter würde ich den MCP1700 packen mit zwei Kondensator um auf 3,3V zu kommen. Ist vermutlich die bessere, effizientere Lösung. Und kompakter wird das Ganze auch noch... (Im Übrigen überlege ich den 18650 durch 3xAA Akkus