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MCP1640 auf Lochraster?
ein Projekt gern eine Spannungsversorgung von zwei AA-Zellen mit je 1.2V. Ich habe mich nun für den MCP1640 entschieden, weil ich diesen bei reichelt bestellen kann. Der SChaltplan ist im Anhang. Ich denke, das passt soweit. Habe mich da ans Datenblatt gehalten. Nun mein Problem. Kann ich das auch
Der MCP ist in SOT23-6, das geht gut mit der Dead-Bug-Methode auf Lochraster. Dazu X5R/X7R Kerkos z.B. in 0805. Aufpassen muss man nur wenn man keine Primärzellen, sondern Akkus verwenden möchte: der MCP1640
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MCP1640 Identifikation
mal Hilfe beim Datenblatt lesen. :) Ich hab mir vor ein paar Jahren bei Reichelt einen Schwung MCP1640 gekauft. Ich meine damals hatten sie nur einen Typ, jetzt haben sie aber alle. Leider weiss ich nicht mehr welchen genau. Es gibt da ja diverse Untertypen mit/ohne PFM. Ich hab hier einen
nach "marking" suchen -- liefert in meinem Datenblatt (2011): 6-Lead SOT-23 Package Marking MCP1640 BZNN MCP1640C BXNN MCP1640B BWNN MCP1640D BYNN Grüßle Volker
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MCP1640 läuft nicht
Hallo, ich möchte das erste Mal einen MCP1640 benutzen, aber die Ausgangsspannung nimmt nicht den erwünschten Wert an. Wenn die Eingangsspannung z.b. bei 1V liegt, liegt die Ausgangsspannung nur bei etwa 1,3V, statt der erwarteten etwa 2,3V
Re: MCP1640 läuft nicht: Logisch, denn DIL hatte noch richtige Beinchen und konnte noch laufen. ;)
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MCP 1640 Strom
Hallo Finde im Datenblatt nicht den Strom, welches das IC MCP 1640 am Eingang zieht ? Wenn der Ausgang mit z.B 200mA und 5V belastet wird.
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MCP1640 disable
Hallo zusammen, der MCP1640 kann über einen Enable-Eingang ein- und ausgeschaltet werden. In meiner Schaltung verwende ich einen MCP1640T-I/CHY (PWM/PFM + True Disconnect). Es wird eine Eingangsspannung von 2,5V eingestellt
wurde mit dem Oszilloskop gemessen. EN ist so beschaltet, wie in der Application Note AN1337 zum MCP1640: Der uC steuert EN über einen n-channel MOSFET an. Dazu ist EN über einen Pull-Up Widerstand mit der Batteriespannung verbunden.
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MCP1640 Rückspannungsfestigkeit
Moin, hat jemand Erfahrung damit, wie sich der MCP1640 verhält wenn er Rückspannung auf den Ausgang bekommt? Sowohl wenn die Rückspannung ungefähr Uout entspricht als auch wenn der Ausgang deaktiviert ist (True Output disconnect)? Gruß, Jan
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MCP1640 kaputt
Hi ich hab nur eine kleine Frage und zwar hab ich den MCP1640 mit 2 Elkos anstatt von X5R oder X7R Kerkos in einer Testschaltung aufgebaut und der MCP1640 ging dabei kaputt jetzt wollte ich fragen ob das wirklich möglich ist das ich mit den Elkos den IC kaputt
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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. Alle Bauteile teilen sich eine Masse. Der MCP1640 soll zweierlei bewirken: Einerseits die angehängten Bauteile von der Stromquelle kappen, wenn der Enabler auf Low ist (Verlängerung der Batterielebensdauer). Andererseits benötigt der DHT22 3,3V
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mcp1640 Ausgangsspannung zu niedrig
aus einer Batterie(bzw Akku) Aus dem Beitrg "Spannungsversorgung aus einer Zelle" hab ich mir den mcp1640 ausgesucht, habe diesen auch bestellt und nach Datenblatt(S2 :3,3V-Schaltung) aufgebaut. Ich bekomme aber nur 2,0V statt 3,3V Ausgagngsspannung. und die ändert sich auch noch je nach eingangsspannung
Thomas K. schrieb im Beitrag #2455836: > mcp1640 Der läuft auf 500kHz! Hast du geeignete Drossel und Kondensatoren verwendet?
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MCP1640 mit falschen C
Hi ich hab nur eine kleine Frage und zwar hab ich den MCP1640 mit 2 Elkos anstatt von X5R oder X7R Kerkos in einer Testschaltung aufgebaut und der MCP1640 ging dabei kaputt jetzt wollte ich fragen ob das wirklich möglich ist das ich mit den Elkos den IC
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MCP1640: Maximum Ratings
Hallo zusammen, in einem kleinen Projekt setze ich den MCP1640 als Spannungsregler ein, der aus einer Batterie mit 1,5V die Versorgungsspannung von 3,3V für den Mikrocontroller erzeugt. Der Mikrocontroller steuert dann auch den Enable-Eingang des Spannungsreglers
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Mcp1640 kommt keine Ausgangsspannung
dringeng Ihre Hilfe , wenn das ich so möglich ist .So ist meine Frage ich habe eine Schaltregler Mcp1640 benutzt und als Eingangsspannung habe ich eine Batterie Nihm 1,2 angelegtund als möchte 5v am Ausgang ausmessen.Leider kommt eine sehr niedrig Spannung am Ausgang so ich weiss nicht wo meine Problem
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MCP1640 zur LED-Versorgung mit einer Batterie
Hi, eignet sich der MCP1640 dazu, ein oder mehrere LEDs zu versorgen? Lässt sich die Spannung an die Vorwärtsspannung der LED anpassen, so, dass ich auf einen Vorwiderstand verzichten kann? Will den guten Wirkungsgrad ja nicht
auf 'nem R verbraten. Ich weiß: der PR4401 ist da vermutlich die bessere Wahl. Aber ich habe den MCP1640 hier rumliegen. Grüße
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Frage zu batteriebetriebener Schaltung mit MCP1640
Moin, ich habe eine grundsätzliche Frage zum Einsatz dieses MCP1640 Reglers. Es soll um eine Schaltung gehen (Tiny44), die alle 30 Sekunden eine Messung vornimmt und dann das Messergebnis wegschickt (RFM12). In dieser Pause soll natürlich so gut wie kein Strom
. In der Hoffnung, dass das noch mehr bringt. Aber das ist erst ein Folgethema) Wenn ich dann den MCP1640C davorschalte aus der Motivation heraus, die Batterien bis auf 0,65V auszuquetschen, wird der Eigenstromverbrauch des Reglers addiert. Und jetzt zur grundsätzlichen Frage: Man kann den Regler
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MCP1640: reverse voltage protection
Hallo zusammen, der Step-up Wandler MCP1640 (Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002234C.pdf) wird in meinem Projekt mit zwei Batterien eingesetzt, deren maximale Spannung bei ca. 3V liegt. Die Frage ist jetzt
AAA-Batterien/Primärzellen oder um Akkus? Bei Akkus solltest Du unbedingt im Auge behalten daß der MCP1640 keinen Tiefentladungsschutz hat und Dir damit Akkus gnadenlos leerschlürft bis sie wegen Tiefentladung sterben. Da müsstest Du z.B. einen Mikrocontroller mit schaltbarem Spannungsteiler zur Spannungsmessung
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Anfängerfragen Step-up MCP1640
Bezeichnungen den "Wald vor lauter Bäume" nicht sehe habe ich ein paar Fragen zu dem Step-up Schaltregler MCP1640. Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf 1.) Im Datenblatt unter DC CHARACTERISTICS steht "Quiescent Current – PFM Mode" was genau bedeutet dies? 2.) Was
ist im Datenblatt Seite 7 Grafik 2-13 mit "Input No Load Current" gemeint? 3.) Ich würde mit dem MCP1640 einem Atmega mit 5 Volt versorgen, nun stellt sich mir die frage nach der Effizienz des Schaltreglers wenn der Atmega im Power-down Mode ist und nur noch ca. 10 µA verbraucht. Auf Seite Seite 5
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mini Solarzelle mit MCP1640 Step Up
bei winterlicher Sonne die angehängte Kennlinie hat. jetzt hänge ich sie an einen Step Up Regler, MCP1640 mit der Beschaltung aus dem Datenblatt, aber es gibt keine Spannung am Ausgang (irgendwas bei 0,4V). Der Regler soll auf 5V regeln oder bei gleicher (höherer Spannung) durchschalten. Die Regelschaltung
mich nicht verstanden. Du brauchst keine *extra* Spule, sondern du sollst die Speicherdrossel des MCP1640 so groß machen, daß der Strom innerhalb der Einschaltzeit des MCP1640 nicht über 10mA steigen kann. Der 1640 schaltet typisch mit 500kHz und maximal 90% Einschaltdauer. Das sind dann 1.8µs. Mit
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NRF24L01+ durch MCP1640 gestört?
ATmega328p verwenden. Als Spannungsversorgung hatte ich an zwei AAA-Batterien gedacht, welche per MCP1640 auf 3,3V gehoben werden. Soweit, so gut. Wenn ich die Schaltung direkt per Netzteil oder über volle Batterien versorge (Einspeisung hinter dem MCP1640), bekomme ich auch eine einigermaßen stabile
Aufbau mit dem MCP1640 herummäkeln > (wenn man ihn kennen würde).
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MCP1640: True Disconnect bei Vin nahe Vout
den MCP1640 (EN=0). Die Ausgangsspannung sinkt allmählich, bis eine in der Schaltung nicht gezeigte Spannugnsüberwachung bei Erreichen von 2,4V den Mikrocontroller aufweckt und der MCP1640 wieder aktiviert
Vin3V3T500ms zeigt das Einschalten und Halten der Ausgangsspannung Vin3V3T5ms zeigt das kurze Aktivieren des MCP1640. (Cursor sind identisch mit Fall A)) Nach Abschalten des MC1640 fällt die Ausgangsspannung auf einen Wert etwas höher als 2,4V. Die Spannungsüberwachung wird folglich nicht aktiv. Da der MCP1640
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MCP1640 alternative mit true disconnect und mehr Strom
einzige Step-Up Regler den ich gefunden habe, der tatsächlich input und output trennen kann ist der MCP1640. Blöderweise liefert dieser nur bis zu 350mA. Gibt es andere Schaltregler die >=500mA bei 5V aus 2V-3.65V liefern und den output komplett abschalten können? Alternativ würde ich mich auch über
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MCP1640: EN Pin 5 Volt bei 3 Vin?
Hallo, ich möchte den EN Pin des MCP1640 mit einem Atmega schalten. Dabei ist Vin = 3 Volt (2x Mignon) die dann auf Vout = 5 Volt gebracht werden mit dem auch der Atmega versorgt wird. Dabei stellt sich mir die Frage ob der EN Pin auch
Aber was hat es dann mit der zweiten Zeile auf sich, "größer als Vout oder Vin"? Datenblatt MCP1640: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf
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1,2V > 4-5V boost converter IC
Axel S. schrieb im Beitrag #7783631: > Allzweckwaffe MCP1640 Finde ich auch sehr interessant. Und auch noch in einem bastlerfreundlichen Gehäuse.
welche Werte muss ich da achten? Hat hier jemand schon mal erfolgreich so einen Wandler mit dem MCP1640 aufgebaut? Der MCP1640 müsste doch in Lage sein, aus 1,2V 5V/50-100mA zu erzeugen?
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autom. Umschaltung Spannungsversorgung mit StepUp Wandler
Das gilt ja nur fuer die Typen, die im "input bypass" Modus arbeiten. Laut Tabelle 4-1 sind das MCP1640C & MCP1640D. Die Varianten MCP1640 & MCP1640B arbeiten im "true dissconnect" Modus, in 4.1.3 heisst es dazu: >The MCP1640B devices incorporate a true output >disconnect feature. With the EN
Das gilt ja nur fuer die Typen, die im "input bypass" Modus arbeiten. > Laut Tabelle 4-1 sind das MCP1640C & MCP1640D. Die Varianten MCP1640 & > MCP1640B arbeiten im "true dissconnect" Modus, in 4.1.3 heisst es dazu: >>The MCP1640B devices incorporate a true output >>disconnect feature. With the
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Step-up und Störungen
nichts mehr im Lautsprecher, aber von gut kann keine Rede sein. Also was lässt sich verbessern? Der MCP1640 soll als Ausgangskondensator mindestens 10µF und maximal 100µF haben. Dass es ein Minimum geben muss ist, klar aber ein Grund für ein Maximum erschließt sich mir nicht, außer dass es für den MCP1640
fordert aber >90% Vin für ein Logic High. Das Verhalten bei PWM und PFM Mode ist im Diagramm 2-21 des MCP1640/B/C/D Datenblatt (DS20002234D-page 8) schön dargestellt.
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Der Pollin Joule Thief
hilfreich. In "moderner" Version würde ich folgende Bauteile in Betracht ziehen: PR4401 Oder MCP1640
In > "moderner" Version würde ich folgende Bauteile in Betracht ziehen: > > PR4401 > Oder > MCP1640 Dann ist es aber kein Joule Thief mehr, ausserdem kann der MCP1640 keine 50 volt erzeugen. Transformator gibt es auch nicht mehr.
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3,3V step-up converter?
Notfalls selber aufbauen - ICs gibt's günstig etwa via Aliexpress: TPS61070 TPS61097 MCP1640 NCP1402 L6920D BL8530 QX2303 Nur mal so ein Auszug. Am einfachsten aufzubauen sind die beiden Letztgenannten. Am effizientesten bis jetzt der Erste. Die MCP1640 muss ich noch aufbauen.
Den MCP1640 kann ich auch empfehlen. Nur nicht vergessen, dass MCP1640, MCP1640-B, MCP1640-C und MCP1640-D recht unterschiedliche Eigenschaften haben.
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Linearregler notwendig oder geht auch Schaltregler?
schrieb im Beitrag #5622888: > braucht. Oder man nimmt eine Einzelzelle und einen Stepup (z.B. > MCP1640). Dann kann man einfachst per TP4056 am USB laden. Letzteres ist > mittlerweile klar die bevorzugte Variante. Ein kleiner Tipp: Für solche Aufgaben ist der MCP16252 sehr praktisch: http://
schrieb im Beitrag #5622888: >> braucht. Oder man nimmt eine Einzelzelle und einen Stepup (z.B. >> MCP1640). Dann kann man einfachst per TP4056 am USB laden. Letzteres ist >> mittlerweile klar die bevorzugte Variante. > > Ein kleiner Tipp: > Für solche Aufgaben ist der MCP16252 sehr praktisch
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Wie Li-Ion Tiefentladung verhindern?
-5A-Continuous-Current-/232151383519?hash=item360d4cfddf:g:9fAAAOSwmLlX7K29 Alternativ hat dein MCP1640 ja noch nen Enable-Pin, zieh' den unter 3V Akkuspannung einfach auf low.
Allerdings brauchst du auch zwingend eine der MCP1640 Varianten mit /true disconnect/. Nochwas: bei Q6 sind in deiner Schaltung Drain und Source vertauscht.
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Spannung converter, step up and down
liegen die Unterschiede? Im konkreten Fall versuche ich den Unterschied eines AMS1117 und eines MCP1640 zu verstehen. Kann der AMS1117 den MCP1640 ersetzen?
im Beitrag #7138809: > Im konkreten Fall versuche ich den Unterschied eines AMS1117 und eines > MCP1640 zu verstehen. Kann der AMS1117 den MCP1640 ersetzen? Nein, auf keinen Fall. Der AMS1117 ist ein linearer Spannungsregler (Verheizer) der die Spannung verringert, während der MCP1640 ein Schaltwandler
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AVR Hardware-Selbstabschaltung
tiefere Griffe in die Trickkiste hilft: anbei der Schaltplan der Stromversorgung, s. auch Datenblatt MCP1640. Der Schaltkreis wird aktiv, wenn der Reedkontakt geschlossen wird. Der MCP1640 regelt eine kleine NiMH Zelle (40mAh) auf ca. 3V hoch. Geht der µC in den Tiefschlaf, dann braucht der Step Up Regler
> MC geht in den Brown-out Reset und der Widerstand EN-GND hält den > Wandler im Aus. --> Um MCP1640 und µC aufzuwecken, muss für ca. 100 ms > 90% von V_IN an EN liegen. Der Kondensator ist dementsprechend groß. Die Lösung funktioniert in der Tat. Ein tolerables Restproblem verbleibt: Der MCP1640
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Aus 1xAA (oder 2xAA) eine fixe 3V Spannung machen
besseres? > Das Ganze müsste natürlich noch einigermaßen effizient sein. :-) Hallo, hier wäre MCP1640 am Platz. sehr sparsam, da ohne Diode.
Hallo nochmal, danke für die vielen Beiträge. Der MCP1640 sieht sehr vielversprechend aus, genauso wie der TPS613221ADBVR. Der MCP1640 benötigt allerdings so merkwürdige, genaue Widerstandswerte - hoffentlich bekommt man die irgendwo her. :-) 4,7uH
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Batteriespannung vor Boost Converter messen
vorhandenen Eingangsspannung zurechtkommt und nur für die Peripherie 5V gebraucht werden, waere der MCP1640 vielleicht ein Blick wert. Dieser hat 4 verschiedene Untergruppen: MCP1640 / MCP1640B / MCP1640C und MCP1640D. Waehrend MCP140 und B bei abgeschaltetem Booster die Eingangsspannung vom Asugang
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1.2V verdoppeln
schau dir mal von microchip den mcp1640 an
MCP1640 ist super, ich verwende den um 1-1.5V auf 3.3 zu bringen, 100mA sind möglich!
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1.8-6>>5 Volt?
nicht groß. Dazu kann ich zu kleine Gehäuse nicht löten, meine Grenze ist SOT-23. Zuletzt habe ich MCP1640 favorisiert, aber sie ist nur für Boost und nicht für SEPIC geeignet. Boost und danach Low Drop geht auch nicht, da Vout von MCP1640 max. 5.5 Volt ist. Was kann man hier noch erfinden? Viele
Maxim B. schrieb im Beitrag #5850505: > Zuletzt habe ich MCP1640 favorisiert, aber sie ist nur für Boost und > nicht für SEPIC geeignet. Boost und danach Low Drop geht auch nicht, da > Vout von MCP1640 max. 5.5 Volt ist. LDOs mit V_drop <= 500mV @ 100mAout
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Im Betrieb die Versorgungsspannung eines µC ändern?
Fall nicht mehr deterministisch verhält. Nun bin ich über folgenden Abschnitt im Datenblatt zum MCP1640 gestolpert: [code]For applications that can operate directly from the battery input voltage during Sleep mode and require a higher voltage during Normal Run mode, the MCP1640C device provides input to output bypass when disabled. The PIC® microcontroller is powered by the output of the MCP1640C. One of its I/O pins is used to enable and disable the MCP1640C to control its bias voltage. While operating in Sleep mode, the MCP1640C input quiescent current is typically less than 1 uA.[/
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passende Induktivität für Boost Konverter
Ich möchte mit dem MCP1640 oder dem NCP1400 einen Stepup für 5 Volt bauen. Der maximale Strom liegt zwischen 50 und 70 mA, meist wird weniger als 10 mA verbraucht. Kann ich dafür eine ChipCoil von Murata nehmen? Datenblätter
MCP1640: Typical Active Supply (µA) 19 Switching Frequency (kHz) 500 Output Current (mA) 350 Output Voltage (V) 2.0 to 5.5 Input Voltage Range (V) 0.65 to 5.5 Es ging mir
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Solarmodul + StepUp -> 5V für USB Ladegerät
190612, leider hat diese nur 0.5V Hatte mir überlegt 2 Module in Reihe zu schalten und dann einen MCP1640 als StepUp auf 5V zu nutzen. Wenn ich jetzt aber das Datenblatt richtig verstehe kommen ich mit den MCP1640 aber nur auf knapp 2V oder? Kann mir jemand einen StepUp empfehlen, am besten auch
sein denn das liegt den ganzen Tag in der Sonne und wird alle 1-2 Stunden neu ausgerichtet. Der MCP1640 ist dafür etwas schwach auf der Brust aber im Prizip müsste das gehen. Vielleicht den MCP nur dafür nehmen einen Tiny25 o.ä. zu starten und dann damit einen kräftigeren Stepup mit MPPT betreiben
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Selbsthaltung vom Schaltregler mit Mikrocontroller und einem Taster für An/Aus ?
Axel S. schrieb im Beitrag #6132830: > Der Stepup auf 5V > (MCP1640) wird per Taster S1 eingeschaltet. Danke, zwar hat mein Schaltregler auch einen Enable, allerdings braucht er auch abgeschaltet etwa 200 uA - das ist mir zu viel.
kostet Geld und verschwendet Energie. Die Schaltung oben zieht ausgeschaltet 1.3µA aus dem Akku (MCP1640 und TP4056 zusammen). Dann reicht der Akku rein rechnerisch für über 70 Jahre Standby :)
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Boostregler für MSP430 aus AA-Zelle
Mehmet K. schrieb im Beitrag #5356099: > MCP1640 von Microchip Danke für den Hinweis.
Der mcp16251 bzw. mcp16252 ist moderner als der mcp1640 und auch leicht erhältlich.
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Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?
mit 1.5V betreiben > könnte. Ja Batteriebetrieb könnte interessant sein. Hab da mal was mit dem MCP1640 gemacht. Versorgung aus einer AA Batterie möglich. Halt die Frage was die Anwendung macht und wie lange es halten soll...
Es ist ja jetzt ein MCP1640 drauf, oder? Ich habe auch schon mal einen auf einer Platine verwendet, und würde dringend empfehlen den Sense-Spannungsteiler deutlich zu verkleinern. Die im DS angegebenen Werte sind zwar akkuschonend
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DC/DC Step Up Wandler für 3V-3.3V Output
MCP1640
Mein vorgeschlagener MCP1640 kostet 60-70ct in Einzelstückzahlen, dazu braucht es noch 2 Kondensatoren, 1 Spule und zwei Widerlinge. Zusammen um nen Euro. Das passt auf 1cm² Platine. Für den Preis und Aufwand braucht man
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Impulslast hinter Schaltregler
mit einer KSQ an der Eingangspannung arbeiten kann. Daher möchte ich die IR-LED mit den 5V aus dem MCP1640D betreiben. Dieser liefert aber nur maximal 200mA bei 2V Eingang. Der mittlere Strom der IR-LED beim Senden (100mA) würde ja passen, aber die Impulslast von 1A macht mir Sorgen. Der MCP1640 darf
Seffen schrieb im Beitrag #2950070: > Der MCP1640 darf nur max. 100µF am Ausgang haben, das ist wohl zu wenig > um die Pulse puffern zu können. Warum? Wenn z.B. die Spannung am Kondensator während des Pulses um 1V zusammensacken darf, kann
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DC-DC Spannungswandler auf 5V Gesperrt
aufbauen kannst. Versuch dich doch erstmal an etwas kleinerem. Muß ja kein MC34063 mehr sein. Aber der MCP1640 ist nett, mit 500kHz relativ gemütlich, preiswert und leicht erhältlich (z.B. bei Reichelt). OK, erkann nur bis ~300mA. Aber es ist ein Anfang, um Erfahrung zu sammeln. Die Tour de France fährt
nicht als Erstes, wenn man gerade Radfahren gelernt hat. Anbei mal ein Layout für ein Modul mit dem MCP1640. Eine Variante ist mit zusätzlichen Elkos an Ein- und Ausgang, die andere ohne (und dadurch komplett einseitig bestückt). Das Layout ist dahingehend optimiert, am Küchentisch hergestellt werden
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[V] Aufwaertswandler Platine
und fertig, 4 oder 3.50 Die ICs koennen auch nicht unbedingt 12v, solche ICs kosten viel mehr. MCP1640 und so koennen nur 5v. Mehr als 1 PCB, gibts auch einen Discount. Mir ist es egal von 1 Euro Gewinn werde ich nicht fett.
Hier ein moderner IC, MCP1640 Alles inclusive.
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Neue Spannungsregler, (nicht nur) für Batteriebetrieb
interessanter ICs, die für Aufregung sorgen. *von Tam Hanna* ### Microchip: mehr Komfort MicroChip’s MCP1640 ist ein Klassiker, der von NiMH- oder LiIon-Batterien gelieferte Spannungen für Microcontroller direkt verarbeitbare Spannungspegel umwandelt. Interessant ist die – nur bei einigen Varianten – verfügbare
ausstattet – Fertiger hatten in der Vergangenheit immer wieder Probleme damit, versehentlich statt einem MCP1640B beispielsweise einen komplett anders arbeitenden MCP1640C zu beschaffen. Das MSOP-Gehäuse steht übrigens nach wie vor zur Verfügung, hat nun aber zehn Pins (statt bisher sechs). ![](/attachment
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Spannungverdopplung 2,4V -> ≈5V zum LED betrieb
ich glaube was du suchst ist ein step up Wandler z.B. so einen http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1640CT-I-CHY/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109735&GROUPID=5471&artnr=MCP+1640CT-I%2FCHY wenn du dann nur die Basen der Transistoren ansteuerst, ist auch der Strom kein Problem
> ich glaube was du suchst ist ein step up Wandler z.B. so einen > > http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1640CT-I-C... > > wenn du dann nur die Basen der Transistoren ansteuerst, ist auch der > Strom kein Problem muss da irgendwas programmiert werden oder ist das im Grunde nach Datenblatt