3,7V möglich, aber sicher ist sicher. Im Normalfall reicht eine CR2032 Batterie für 5-10 Jahre. AMS1117-3,3V-Spannungsregler-Modul. Zur 3,3V-Versorgung des ESP8266-WLAN- Moduls sowie weiterer Peripherie wird ein AMS1117-3,3V-Spannungsregler-Modul eingesetzt. Die Shields aus der Sammelbestellung sind für
bis Shield V2 AliExpress eBay Watterott Zum Anschließen des ESP8266 ESP-01 wird zusätzlich ein AMS1117 3,3 V Drop Down Spannungsregler benötigt: AliExpress eBay ESP8266 ESP-12F (WLAN-Modul) ab Shield V3 (OTA) AliExpress eBay Watterott Zum Anschließen des ESP8266 ESP-12 wird zusätzlich ein AMS1117 3,3
Dave Jones hat im EEVblog #158 ein Videotutorial erstellt, wie man beim Atmel AVRISP "MKI" mit dem LM317 Spannungsregler 3.3V oder 5V Versorgungsspannungen für das Targetboard nachrüstet. Im Video schlägt Dave als bessere Lösung die Verwendung eines Low-Drop-Spannungsreglers vor. Dafür eignet sich z.B. der LM1117 Weiter unten auf dieser Seite wird auch ein einfacher, kompatibler Nachbau namens usbprog vorgestellt. Atmel ICE. Der neueste Programmier- und Debugadapter heißt Atmel ICE. Er war teilweise billiger
described in subsequent sections. Quantity Unit Name Symbol watts [lumens] Radiant flux [Luminous flux] W [lm] Radiant energy [Quantity of light] joules [lumen sec.] J [lm·s] Irradiance [Illuminance] watts per square meter [lux] W/m [lx] Radiant emittance watts per square meter W/m [lm/m ] 2 [Luminous emittance
oder Salamitaktik anwenden. PPS: Falls Fragen bzgl. R1 aufkommen - den habe ich eingefügt, um den LM1117 auf dem Nano-Board ein wenig zu entlasten.
im Beitrag #8028569: >> PPS: Falls Fragen bzgl. R1 aufkommen - den habe ich eingefügt, um den >> LM1117 auf dem Nano-Board ein wenig zu entlasten. > Ist weder nötig noch so sinnvoll. Ich sehe keinen Grund, es nicht so zu machen. Falk B. schrieb im Beitrag #8028569: > Dem LM1117 sollte man
10+100uF an dessen ein/ausgängen ergänzt, sodass ich dahinter saubere 3V habe. Hatte zuerst einen LM1117 (ausgelötet aus einer alten Maus), aber der verliert gut 1V, sodass dahinter schon bei nur noch grob 4V Kondensatorspannung nachts nicht mehr genug für meinen Sensor ankam. Mit dem HT7330 läuft das
A9 GPIO13 GPIO15 GPIO15 WS2812 4 GDN VCC GND R10 100nF LM358N VCC B0 Q1 4 6 +3V3 2 k 82 BS170 R8 7 DCF77 1 0 0 a R 1 R 1 4 n LED1 680 5 4 12 T t DCF IC2B T DD B O R8, LED1 und IC2 nur erforderlich, GND B 2 wenn DCF verwendet wird D GND GND GND GND AMS1117 3
Der LM317 ist einstellbar, bis 1,2V runter. Siehe Anhang.
die Pins löten Bauform 1206 bekommt man problemlos zwischen 100n und 10µ. Statt des vorgschlagenen LM 317 den LM117 nehmen, der ist low drop. Gibt es sogar fix und fertig für 1,2V https://www.tme.eu/de/details/ld1117dt12tr/ldo-festspannungsregler/stmicroelectronics/
Akku-Ladung via TP4056, Schutzschaltung über DW01. Systemspannungen: 5V (MT3608) und 3.3V (LD1117). Meine Fragen: LDO Stabilität: Der LD1117 ist ja bekannt dafür, bei Keramikkondensatoren am Ausgang zum Schwingen zu neigen. Reicht hier ein kleiner Serienwiderstand oder sollte ich besser auf
von Lipo auf 5V mit nem Stepup, dann mit > nem LDO wieder runter auf 3,3V? Ungeschickt, und der LM1117 ist auch kein Wunder an DropOut und Querstrom. Es gibt weitaus bessere LDO, fraglich ist nur, ob diese genug Strom liefern können bzw. wie er seinen ESP32 nutzt.
7 AC_VCC 6 VSUS_ON PMB3904 7 +3VSB 15 +AP2310 +3V SI4835BDY 14 SUSB_ON 21 +VCCP +3V 15 16 +2.5V C LM358+ C 24 VCORE H_CPURST# 29 15 +5V NB 910GM PMBT2222 DOTHAN CPU PM_PWROK 23 26 +1.8V_DUAL 16 VID[0..5] +1.5V LM358+ # 15 +5V AP70T03 25 G S R _ P T _ P (PLT_RST# is 34--41 RTCCLK(=1mS) AC_VCC R later
versorgen. Mein Anliegen hier: Hat jmd einen Schaltplan, kennt jmd die Bauteile? [der Dicke ist ein LM1117, der Rest ist unklar] Hat jmd ähnliche Erfahrungen mit der Lampe schon gemacht und hat Lösungshinweise? Dank&Gruß, Hans
schrieb im Beitrag #7976072: > Hat jmd einen Schaltplan, kennt jmd die Bauteile? > [der Dicke ist ein LM1117, der Rest ist unklar] Wird auch unklar bleiben, weil Foto zu schlecht.
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
= RFBB * ((VOUT/VREF) - 1) RFBT = 1k * ((5.4V/1.23V) - 1) = 3.39k 3.4k for 5.4V U3 k 2 . 1 U4 +20V LM2596S-ADJ 3 R +5V AMS1117-3.3 +3.3V avg. Vf = 0.4V 1 VIN FB 4 3 VI VO 2 D 5 D 2 33uH L1 SS34 G ~{ON}/OFF N OUT V 7 3 8 B G D6 5 D 1 3 D B 3 C15 C16 3 k 100nF 10uF 10uF C8 C9 100nF R 1 C11 D5 100nF C13
1 2 3 4 5 6 Voltage regulation U1 U2 +20V LM2596S-5 +5V +3.3V AMS1117-3.3 1 4 3 2 A VIN FB VI DVO A D 33uH L1 N 5 ~{ON}/OFF N OUT 2 G G 1 3 7 3 SS34 3 D V 3 C1 C2 C3 D1 C4 C5 C6 D2 5 D C7 C8 SS34 10uF 10uF 470uF 10uF 100nF 100nF 10uF 470uF R R
2 D S C 7 < V R R R R R R 1 4 V R C898 0.1 R869 0 0 0 0 C844 R C846 0.1 D 0 8 0 8 / D _ R870 C C 0 LM7808RTRL(KIA7808) _ D C899 0.1 R871 0 1 0.1 D N D800 D802 N C847 0.1 G R872 0 GND_DRV G 0 1 2 3 K T B 1SR159 1SR159 C900 0.1 S S S S C E S S B B B B B C _ M D D D D D D S A C901 0.1 GND_DRV K C C C C
Q18 ,Q24 25381-1000 TRAN SM NPN SMBT3904 Q17 ,Q21 25381-1010 TRAN SM NPN BC817 Q23 27103-1040 IC SM LM393 IC6 ,IC50 27164-1070 IC SM ULN2003AD SOIC16 IC38 27227-0210 IC SM 4021 IC34-35 ,IC41 27227-0940 IC SM 4094 SO16 IC28 27239-0000 IC SM 74HC00 SO14 IC8 27239-0140 IC SM 74HC14 SO14 IC7 27239-5740 IC
Ich bin auf der Suche nach ein (paar) 1117 ca. 2.8V...3.3V Reglern mit sehr geringem Leckstrom für eine ESP32 Batterieschaltung mit Deep-Sleep. zB der TI LM1117-Q1 3.3V mit 65µA Hat jemand einen low Iq im Fundus? (Alternativ warte
besonders niedrigem Dropout sind anspruchsvoller an Layout und Kondensatoren als ältere Regler wie 1117, LM317 und Konsorten. Ansonsten auch mal mit dem Oszi an Eingang und Ausgang gleichzeitig schauen was tatsächlich los ist wenn es zu dem Problem kommt. Lass den ESP32 ständig ein GPIO toggeln und
Dominik schrieb im Beitrag #7916384: > Der LM809 ist aber doch Push-Pull und nicht > Open Drain? Eine Diode in Serie kann das Problem lösen. Dann kann nur noch der Low-Pegel wirksam werden.
einen Step-down (XL1509-5.0E1), der aus den 8..30V Eingang 5 Volt macht. Und es gibt noch einen AMS1117-3.3 für den Prozessor (HK32F030).
500k Samples/sek > - µC 3,3V= Die 5V vom USB über LC-Filter an einen Linearregler führen, z.B. LM1117. Der versorgt dann nur den Analogteil. Ein 2. Linearregler versorgt den Mikrocontroller. Das Layout ist dabei auch wichtig. Analog- und Digitalteil sollten räumlich getrennt sein und sich nur sternförmig
. schrieb im Beitrag #7915749: > Die 5V vom USB über LC-Filter an einen Linearregler führen, z.B. LM1117. Wenn es die Stromaufnahme der Analogschaltung erlaubt, was meistens der Fall ist, opfere ich oft weiter ca. 0.3V für einen gemütlichen RC-Tiefpass. Die meiste Analogelektronik hat gar nicht
folgendes Problem, ich möchte gerne der Pico mit einem Akk 3.7 Volt betreiben, die Spannung wird mit einem LM1117 auf 3.3 Volt geregelt. Jetzt möchte ich gerne den Pico mit einem Taster Ein und Ausschalten, das heißt wenn ich den Taster kurz drücke soll der Pico Starten und wenn ich den gleichen Taster 2-4 Sekunden
Im Datenblatt des LM1117 ist ein Schaltungsbeispiel zur Erhöhung der Ausgangsspannung mittels eines Widerstands in GND (Seite 16, Figure 9-4). In diesem Beispiel erhöht sich beim LM1117-5.0 mit einem 1k Widerstand die
Tim 🔆 schrieb im Beitrag #7912326: > Im Datenblatt des LM1117 ist ein Schaltungsbeispiel zur Erhöhung > der > Ausgangsspannung mittels eines Widerstands in GND (Seite 16, Figure > 9-4). > > In diesem Beispiel erhöht sich beim LM1117-5.0 mit einem 1k
LM1117 SNOS412Q – FEBRUARY 2000 – REVISED JANUARY 2023 LM1117 800-mA, Low-Dropout Linear Regulator 1 Features 3 Description • For a newer drop-in alternative, see the TLV1117 The LM1117 is a low dropout
OUT, 3-IN in unterschiedlichen Gehäusetypen als SOT223, DPAK und D2PAK gewählt werden, z.B.: LD1085, LM1086, LM1085, AMS1117, LM1117, LD1117 usw. (die 1117-Typen sind nicht so robust wie z.B. die 1086). J1, JF1, F1, D1, 1N4007, 1N5819, TP2, IC1_IN, DZ1, 22V, C1, 100uF, C2, 10f, IC1, D2, TP3, IC1_OUT, IC1
Dank für die Antworten! Es scheint tatsächlich so, als hätten (nach kurzer Recherche) die üblichen LM1117 in SOT223-3 Bauform den Tab mit VOUT verbunden. Da habe ich genau den erwischt, wo diese Information im Datenblatt fehlt (und falsch angenommen, dass Tab mit GND verbunden wäre). Dann werde ich
Falls es einen LM1117 in SOT223-3 gibt, wo der Tab mit GND verbunden ist - wie bei meiner Platine - dann wäre das natürlich ideal. Bis jetzt sind mir jedoch außer dem TLV1171 (dieser hat Tab = GND, allerdings sind auch
Ich bins schrieb im Beitrag #7869557: > Sind eigentlich zwischen 7805 und LT1117 große > Unterschiede? Gerüchten zufolge sollen derartige Dinge in /Datenblättern/ zu finden sein. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf (Da ist auch der 7805 beschrieben) https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1117fd.pdf Keiner der beiden verträgt 48 V am Eingang.
einem Step-Down ("Buck")-Schaltregler lässt sich das beispielsweise lösen, einen Linearregler (à la LM1117) will man nicht verwenden. Was isses denn für ein Verbraucher?
Schaltungskonzept in der Hand hat. Harald K. schrieb im Beitrag #7860241: > einen Linearregler (à la LM1117) will man nicht verwenden. Mit einem LiIon-Akku und einem LowDrop MCP1702 kommt man sehr weit, ich versorge damit einen 3V3-µC samt SD-Karte und mehr. Michael B. schrieb im Beitrag #7860244
bekommen, Wie lange ist das her? 2015 kamen vom Ali OPs, die sich korrekt verhalten und auch LM1117, die wirklich welche sind. Ebenso kamen aber auch FETs "original new", die ausgelötet waren. Später gab es mal Spannungsregler, wo schon an der Gehäuseform zu erkennen war, dass es Fälschungen sind
handhabbaren und vor allen Dingen vorhandenen Schaltregler MC34063 ersetzt - 3,3V Regler RT9193-33 durch AMS1117-3.3 ersetzt - negative Hilfsspannung für OP wird nicht benötigt und wird ersatzlos gestrichen. Pin 4 des LM358 liegt auf GND - als Aktivitäts-LED ist nur die an PC15 angeschlossene herausgeführt
100nF direkt an den Ausgängen der LM358 - Auweia! Schön ist das nicht und nicht jeder vermeintliche LM358 wird das einfach so hinnehmen.
DataSheets/MCP1825-Family-Data-Sheet-DS20002056.pdf Seite 3. Ich bevorzuge die MCPs gegenüber LM1117 etc, weil der Mittelpin und die Kühlfahne dort auf GND liegen und ich das besser an eine GND-Plane anbinden kann, um die Wärme abzuleiten. Beil LM1117 ist es Pin 1, und das finde ich etwas doof.
Hi >Beil LM1117 ist es Pin 1, und das finde ich etwas doof. Wo ist da ein Unterschied, ausser Das du das als 'doof' empfindest? MfG Spess
A / A / A O ] 3 N O O 1 电电电电 C3 C10 [ / M M D C 0 1 2 3 4 5 6 7 I O I O I O I O I O I [P] C T T ] LM1117-3.3 N I WW D E E E E E D E D P P P P P P P P P P / 9 [ / /TK [ LM2596 106 C G / / R R R R R R R R / / / / / / / / / / 8 N O F C C O J1 0.1uF / I I A A A A A A A A N 1 N 3 N 5 N 7 U 1 ] O C D / 7