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Reichelt-Wishlist
Ausgang 5,0V, 1A * ST1S10 günstiger "Monolithic synchronous step-down regulator" bis zu 3A Ausgang | TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) | TracoPower TEL 8-1212 (isoliert DC/DC, 12 auf 12 V) | TracoPower TEL 8-1215 (isoliert DC/DC, 12 auf 24 V) | ViPER Schaltregler von
ATMEGA 644V-10PU Atmel ATMEGA2560 | | | | | | | | | => ATMEGA 2560-16AU, ATMEGA 2560V-8AU Atmel ATMEGA2561 | | => ATMEGA 2561-16AU, ATMEGA 2561V-8AU Atmel ATmega 1284P PDIP | Atmel ATmega 168PA, 88PA, etc. | * Atmel ATmega 16A und 32A in TQFP und PDIP | | | | | | | | Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP | |
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USB-Kabel auf Hohlstecker 2,1
umgesetzt wurde. Für die 5V gibt es entweder eine Sicherung als ganz billige Lösung, oder sowas wie TPS2561, bei dem man dann den maximalen Strom einstellt. Der kommt dann aber immer raus, egal wie oder ob sich das Device angemeldet hat. Die Frage die ich mir eher stellen würde, kann der USB Port überhaupt
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RS485 Auslegung und Spannungsversorgung
Handhabung (nicht zu hohe Schaltfrequenzen) > - wenige Bauteile TI's Power Designer spuckt z.B. TPS62175 aus.
im Standby vernünftig empfangen (Test) Spannungswandlung: MCP1754-5002MB, ich bestelle mir aber TPS560200 zum Testen Spannungsversorgung: 12V. Falls Tests mit TPS auf Anhieb positiv, dann 24V Viele Grüße Stefan
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DHT22 mit 1,8V betreiben
StepUP Konverter oder eine andere alternative? Stup-Up Wandler gibt es wie Sand am Meer. zB die TPS630XX Serie von TI.
> Gibt es sowas überhaupt? http://www.ebay.de/itm/Pololu-3-3V-Step-Up-Spannungsregler-U1V11F3-2561-/272202545243 Input voltage: 0.5 V to 5.5 V Fixed 3.3 V output with 4% accuracy
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Schaltregler für Handgerät
z.B. noch zusätzlich ein LCD verbaut sein, hast Du da schon ein Problem. ST STBB1 AMS AS1337 TI TPS63030/31 LT LT1173 ...
Juppo Nini schrieb im Beitrag #2810294: > Ich habe ein Handgerät mit Atmega 2561 und 3 Akkuzellen 1,2 V und Stabi > 3,3 Volt. Wenn du wirklich einen ATMega2561 ohne Suffix so betreibst, ist das > ja nicht ganz genial sondern auch ausserhalb seiner Spezifikationen, siehe
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Datenlogger muss 1 Jahr mit Batteriestrom durchhalten
Ich wuerd einen Schaltregler nehmen um die Batteriespannung besser ausnutzen zu koennen. Ein TPS62056 zieht 12uA fuer 3.3V, ein TPS62202 zieht auch 12uA fuer 1.8V.
>Ich würds als Einchiplösung machen mitm ATmega2561V. Full ACK!
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Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1? Gesperrt
Eventuell ein kleiner Schaltregler (zB TPS5420), kann 2A bei hohem Wirkungsgrad. Einfacher Aufbau und Layout.
atmega1280 atmega1281 atmega1284p atmega128rfa1 at90can128 at90usb1286 at90usb1287 atmega2560 atmega2561 atxmega64a3 atxmega64a1 atxmega128a3 atxmega256a3 atxmega256a3b atxmega128a1 [/pre]
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
Ich hab rausgefunden dass die Pinbelegung 100% zum TPS61080 passt. Nur die Markings passen nicht. Bei den Bauteilwerten bin ich mir nicht sicher. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61080.pdf
eine Grundlast zum Starten? > Because of the minimum duty cycle of each power switching cycle of > TPS61080/1, the device can lose regulation at the very light load.
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PoE AVR Modul
auch Interesse an dem Cortex Board hat. Auf mein jetziges AVR Board passen auch der MEGA1281 und 2561 drauf. Diese sind von den Ressourcen noch etwas besser.
Update: Das Board sieht jetzt wie folgt aus: - MEGA1281 oder Mega2561 (MLF64 Gehäuse) - CP2201 Ethernetcontroller (Memory-Mapped angeschlossen) - TPS2375 PoE Controller - FM25256 (FM25L256 bei 3,3V Betrieb) 32kb F-RAM von Ramtron (über SPI) - Micro-SD Sockel (über
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Stromversorgung: 4x AAA --> 7V
Schau dir mal den TPS61045 an. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61045.pdf
... so - ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf folgende modelle gestossen: - TPS61045 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61045.pdf // Danke TIevtl) - LTC3458 (http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/e/0zo3us12ew3sow0dl8qpaci7eefy.pdf) - RCR2561 (http://www.qkun.com/eWebEditor