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LCD Datenblatt suche
dein Bild bietet keinen (jedenfalls für mich) ausreichenden Kontext zum Einschätzen Vielleict MCP2021-500E ? siehe Anhang mit Marking Info aus Datenblatt Bildquelle und Datenlatt https://www.lcsc.com/product-detail/Interface-LIN-transceiver_Microchip-Tech_MCP2021-500E-SN_Microchip-Tech-MCP2021
T6963C.pdf http://www.krafti.co.uk/steve/t6963c.htm http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?f=6&t=1755 Vielleicht hilft Dir das weiter...
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Strombegrenzung bei Ansteuerung Bodenfeuchtesensor G1188
Hauptverbinder an Position 35/37/39 bzw. 36/38/40 angeschlossen. Die Box wird mit 9V versorgt, aus der ein MCP1755T 5V abregelt, und dann ein AAT3220 3V3 erzeugt. Diese 3V3-Schiene benutze ich für die Feuchtesensoren (die normalerweise durch zwei Primärzellen (C bzw. AA) versorgt werden). Dies funktioniert
ist der I-Puls. > ggf: Einschaltstrombegrenzen Ich habe jetzt eine einfachere Testschaltung mit MCP1755T, AAT3320 und einem über IRLML2244 aufschaltbaren 470uF-Kondensator aufgebaut, und werde das Verhalten noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht auch, dem PFET
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LDO-Spannungsregler 3,3V für ESP32 Wifi senden mit Shutdown - den man auch kaufen kann?
MCP1826T-3302E/DC Vin<=6V, 1A https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22057B.pdf MCP1755T-3302E/DC Vin<=16V, 300mA http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/25160a.pdf fchk
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Instabile Microcontroller durch Spannungsschwankungen im Netz?
ihr jetzt weiter vor gehen? Dein ESP32 hat einen Reset-Pin. Hier gibt es jetzt Bausteine wie den MCP121-475E/TO, der bei Unterschreiten von hier 4.75V den Reset-Pin auf Low zieht und den ESP stoppt. Geht die Spannung wieder hoch, dann lässt der Chip den Reset-Pin wieder auf High gehen. Damit ist sichergestellt
Spannung ok ist, und das verhindert das Weghängen. Es gibt auch LDOs, die das gleich mit machen, z.B. MCP1755 und MCP1824/1825 (nicht die adjustable Versionen!). Der Ausgang heißt dort Powergood. fchk
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Kostengünstige, sehr genaue Spannungsquelle erstellen, wie?
ein LM317. Ich denke aber eher an https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/MCP1755ST-1802E-DB und https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/NCV33375ST3.3T3G
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LDO Kurzschlussfestigkeit
gleich. Aber ein Beispiel schadet sicher nicht? https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP1755-MCP1755S-Data-Sheet-DS20005160B.pdf Dieser begrenzt den Strom auf typisch 450mA, was heißt, ab 450mA Laststrom bricht nur noch die Spannung ein, der Strom steigt nicht weiter. Dabei wird er heiß
Feature: Damit wird ein Kurzschluss dauerhaft erlaubt. "When the load impedance decreases beyond the MCP1755/MCP1755S load rating, the output current and voltage will gracefully fold back towards 30 mA at about 0V output. "gracefully" Bwhahaha...
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Multimeter mit LiIon-Akku statt 2x1.5V betreiben
neigt, tausche ich den Akku aus oder/und lade den. Funktioniert das bei einem "Li-14500 und einen MCP1702-3002" anders? Habe ich da etwas verpasst? :-)
Beispiel ja > zwei Plätze zur Verfügung stehen, wenn Du da nichts anderes > unterbringst, also den/die MCP1702-3002 nicht an anderer Stelle. > Und woran lädst Du den(die) 14500er auf und was machst Du, wenn spontan > alle? Da, wo ich den MCP1702 einsetze, habe ich Platz für eine Ladeschaltung bzw. eine
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Spannungsabhängige Schaltung mit step down converter
Eigenverbrauch. Bei Solar<>Akku würde ich sagen, alles <100µA ist noch ok. Du könntest dir z.B. den MCP1755 ansehen, der braucht 70µA, und es gibt eine 2,8V-Variante. Nutzen könnte man damit den Akku herunter bis 3,1V, das dürfte niedrig genug sein, dass der Akku ordentlich Kapazität hergibt.
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AVR AREF intern: 100n zu GND wirklich hilfreich?
an AREF. @ardruid: Ja, das ist meine jetzige Lösung. Nur: Die AVCC 5V kommen bei mir von einem MCP1755T mit 0.85% absoluter Genauigkeit der Spannung, wogegen die interne AVR Bandgap-Spannung nur als irgendwo zwischen 1.0V und 1.2V spezifiziert ist. @Sebastian, @Beo: Der Kondensator ist ja vorgesehen
CAN-Bootloader für diese Steuerung z.B. ist mit Atmel Studio entwickelt und kommuniziert "händisch" mit dem MCP2515.
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Welchen Spannungsregler für Attiny85 an 9V Batterie
Eigenverbrauch. Der MCP1755 68µA, der TPS709 1µA. Als Vergleich: So ein 7805 gehenmigt sich gerne bis zu 8000 µA. Beide Regler laufen außerdem mit winzigen Kerkos am Ausgang stabil. Der MPC1755 ist billiger und einfacher
Soweit ich sehen kann gibt es den TPS709 und den MCP1755 nicht als bedrahtete Bauteile. Gibt es Alternativen, welche sich gut auf einem Steckbrett verwenden lassen?
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Low Drop Low Current Spannungsregler 10V
lernen, aber LM1117 ist wohl das > was du suchst. > > Olaf Der ist gar arg veraltet... Ein MCP1755ST-3302E tut den Job besser: https://datasheet.octopart.com/MCP1755ST-3302E/DB-Microchip-datasheet-13088657.pdf Der ist nicht nur besser, sondern auch noch billiger.
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sym. Stromversorgung mit TL431
AP2125 extremly low noise, LDLN025 (5V 250mA 6.5uVrms) MP2009 ultra low noise, LT3032 20uVrms pos+neg, MCP1755 0.3uv/sqrt(Hz) 80dB PSSR 1kHz 40dB 20kHz.
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Block-Kondensator MLCC wirkt nicht - Elko schon?
Schrott aus den 90er Jahren. Moderne LDO haben dieses Problem nicht. Beispiele wären TPS709 oder MCP1755 Generell sollte man auch bei LDO immer ins Datenblatt schauen, welche Kondensatoren sinnvoll sind. Lästig, hilft aber nicht. Auch ich musste das auf die harte Tour lernen. Mit diesem Wissen
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Datenlogger Grundsätzliches
danach abzuschalten. Er wird abgeschaltet. Ray M. schrieb im Beitrag #5867561: > Da kommt noch ein MCP1755 3.3 der die SD-Card versorgt Wenn der rückwärts nichts "durchlässt", könnte es auch ausreichen, einfach nur auf der Ausgangsseite dieses Spannungsreglers die Pufferung z.B. auf 100µF zu erhöhen
abzuschalten. Er wird abgeschaltet. > > Ray M. schrieb im Beitrag #5867561: >> Da kommt noch ein MCP1755 3.3 der die SD-Card versorgt > Wenn der rückwärts nichts "durchlässt", könnte es auch ausreichen, > einfach nur auf der Ausgangsseite dieses Spannungsreglers die Pufferung > z.B. auf 100µF
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1.8-6>>5 Volt?
. Vout zu schlecht. 2. Welche IC? Statt Zener schon lieber Low Drop Spannungregler so etwa wie MCP1755. Aber hier ist keine Antwort auf meine Frage, leider.
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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isolierter RS-485 Adapter - eignet sich dieser Wandler?
einfach einen LDO-Spannungsregler dahinter hängen. Ich hab für solche Zwecke schon erfolgreich den MCP1755 verwendet.
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Wo find ich Spannungsregler der von 6V auf 5V herunterregeln kann?
MCP1755 nehme ich oft, der kann 300mA. Es ist ein LDO, der 5V-Typ kommt mit 6V Problemlos aus. Du müsstest jedoch bitte den Strom spezifizieren. Der MCP1755 ist mit max. 300mA eher kleiner unterwegs.
wenns hoch kommt und das tatächlich alles ist. Selbst, wenn es 200mA werden, schreit das doch nach MCP1702 oder -1703.
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Rauscharme Spannungsversorgung für OP
TPS7A47 pos 4uVrms, AP2125 extremly low noise, LDLN025 (5V 250mA 6.5uVrms) MP2009 ultra low noise, MCP1755 0.3uv/sqrt(Hz) 80dB PSSR 1kHz 40dB 20kHz Ganz so entscheidend ist das aber nicht, quasistatische Versorgungsspannungen kann man gut per RC oder LC Filter rauschmindern. Schaltreglerstörungen
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Converter auf 3,3V für LiIon-Akku 3,7V
LiIon-Akku tiefentlädt. Der ist danach irreparabel beschädigt, LiPos fackeln vielleicht sogar ab. MCP1700/1702. Sehr niedriger Ruhestrom, liefert locker 250mA.
kann man die Akkukapazität besser nutzen. Ich würde einen LDO (Lowdrop-Regler) nehmen, z.B. einen MCP1755 oder TPS709 (Wenn es sparsamer sein muss). Begründung: Dieie maximalen Verluste (4,2V-3,3V)*0,2A = 0,18W sind klein, und der Wirkungsgrad ist immer noch akzeptabel (>78%=, da lohnt ein Schaltregler
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5V LDO auf 3,3V
Nimm einen zweiten Regler. Nimm einen modernen. Ein MCP1755 braucht beispielsweise nur die Fläche eines halben Fingernagels. Pfuschlösungen mit Spannungsteiler würde ich nicht machen. Welchen du von wo speist, hängt vom jeweiligen Strombedarf ab, und
MAX. Beim Unterschreiten des MIN beim falschen Regler beginnt er gern zu singen. Der genannte MCP1755 zum Beispiel hat in der Hinsicht wenige Einschränkungen. Hier muss der ESR unter 2 Ohm liegen - mit Kerkos kein Problem. Ein älterer LP2951 dagegen benötigt: MIN: 20mOhm, Max 5Ohm Und 20mOhm
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DCF Spannungsversorgung
DCF77-Modul, dann geht es auch nicht kaputt. Ich hab für solche Dinge einmal einen größeren Schwung MCP1755 gekauft. Die 3V3-Variante sollte es tun.
Modul, dann geht es auch nicht > kaputt. > Ich hab für solche Dinge einmal einen größeren Schwung MCP1755 gekauft. Halte ich für leicht übertrieben, es sei denn, es kommt auf 20mW Verluste an. Diese DCF-Empfänger von P* oder C* brauchen nur wenig Strom. Hier liegt ein Pollin-Empfänger #810054:
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Suche passendes Gegenstück zu einem positiven Ultra Low Noise 5V Spannungsregler
Oder: Einbildung ist auch eine Bildung. So ist es... Wenn ich z.B. meinen Standardregler nehme (MCP1755): Output Noise typ: 0,3µV / SQRT(Hz) PSRR : 80dB @1kHz (irgendwas mit 40dB @20kHz) Der dämpft dir dein 100Hz-Brummen vom Netzteil mit 80dB und mit ein paar µF Ausgangskapazität ist dein Eigenrauschen
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Batterie- oder Netzbetrieb erkennen
Stecker raus -> Batteriebetrieb. Reine Mechanik, kein Spannungsverlust. Oder: Du kannst über einen MCP1755T-5002E/DC nachdenken. Der hat einen Power-Good Ausgang (open drain!), der auf Low gezogen wird, wenn die Ausgangsspannung stabil ansteht. Mit diesem Signal kannst Du dann einen Load Switch ansteuern
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78L05 Probleme und Alternative.
auch nicht. Er ist instabil mit Kerkos, und schon ziemlich verstaubt. Ich nehm gern folgenden: MCP1755 Für Batteriebetrieb: TPS709 Der braucht nur 1µA oder so. Beide gibts im hübschen SOT23-5. Vorn und hinten ein 0603er Kerko dazu, fertig ist die winzigkleine Versorgungsschaltung. Außerdem
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TRIAC-Ansteuerung - Lampen flackern
Regler der weniger Dropout-Spannung braucht. Z.B. Microchip hat da nen paar nette im Angebot, z.B. MCP1755S. Die brauchen nur 500mV Dropout bei 300mA Last.
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MLCC statt Tantal oder Elko für TS2950 3,3V
schreibt. Alternativ würde ich vorschlagen, etwas moderneres zu nehmen. Einfallen täten mir spontan: MCP1755 Oder TPS709. Der erste ist recht teuer aber dafür sehr sparsam, der zweite geht halt nur bis 16V. Du müsstest uns Daten nennen, dann könnte man bessere Vorschläge machen.
nicht zwingen übernehmen muss. Hurra schrieb im Beitrag #4800601: > Einfallen täten mir spontan: MCP1755 Oder TPS709. > Der erste ist recht teuer aber dafür sehr sparsam, der zweite geht halt > nur bis 16V. Du müsstest uns Daten nennen, dann könnte man bessere > Vorschläge machen. Ich benötige
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12V - 3.3 V ->Schaltung richtig?
kondensatorkrämpel vorn weglassen und brauchst auch keinen kühlkörper ... von 5 auf 3.3 dann z.b. mit einem mcp1755s3.3, da brauchst du nur noch vorn und hinten einen 100n keramik und fertig ...
kondensatorkrämpel > vorn weglassen und brauchst auch keinen kühlkörper ... > von 5 auf 3.3 dann z.b. mit einem mcp1755s3.3, da brauchst > du nur noch vorn und hinten einen 100n keramik und fertig ... und die beiden dioden ber den reglern kannst dann auch streichen
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Konstante 3,3V aus 2 LiFePo4 Akkus
Schauen ob der mcp1702/mcp1703 oder mcp1755 taugen. Niedriger Drop-Out und niedriger Quiescient-Current.
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Stromversorgung zwischen zwei Quellen wählen
noch nicht gut verstanden habe, ist die Einstellung der Ausgangsspannung auf die Datenblätter des MCP1755S steht: Input Operating Voltage VIN 3.6 — 16.0V Output Voltage Operating Range VOUT-RANGE 1.8 — 5.5V. wie kann ich dann auswählen zw. 3,3v oder 5v, haben die Werte von C_in und C_out wichtige
Diese Schaltung ist vom "Microchip MCP2515 CAN Demo Board". Hier wird die USB-Versorgung abgeschaltet sobald ein externes Netzteil angesteckt ist. R22 und R23 führen zu µC Pins, können somit weggelassen werden. Du mußt in dem Fall deine
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MCP1755 SHD vs PowerGood
Hallo, könnte man bei dem Chip den PowerGood Ausgang nutzen, um den Shutdown-Eingang hochzuhalten, vorrausgesetzt man umgeht das Delay bis PWG high ist.? Kann da irgendwas meckern?
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wieviel mA kann 7805 am Ausgang nach Masse leiten?
aus dem Datenblatt zitieren? wäre interessant! Ich persönlich würde eh was moderneres nehmen: MCP1755 sind recht nette Allrounder (SOT223 oder SOT23-5). Für größeres -> Schaltregler.
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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.