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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
LTC4089 USB Power Manager with High Voltage Switching Charger | IS31LT3360 40V/1.2A LED DRIVER um 1€ | | TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z. B. LPC210x µC) === Konstantstromquellen (LED, Akkus) === CCS-Akkulade-IC (z. B. CCS9620SL) (siehe | | HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs-LEDs Ub=8-450V;
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Boostregler für MSP430 aus AA-Zelle
in die Runde, die mit 1x AA funktionieren und die ich mit guten Ergebnissen im Einsatz habe: - TPS61070 - runter bis 0,9V Eingangsspannung, bis zu 75mA@3,3V Ausgangsspannung, superklein, Stückpreis ca. 1 Euro bei Mouser - L6920 - Betrieb runter bis 0,6V Eingangsspannung (Anlauf bis 1V), verpolgeschützt
Arno schrieb im Beitrag #5337918: > - TPS61070 - runter bis 0,9V Eingangsspannung, bis zu 75mA@3,3V > Ausgangsspannung, superklein, Stückpreis ca. 1 Euro bei Mouser Danke Arno. TPS6107x hat mehrere Varianten, 3 mit 1.2MHz, eine mit 600kHz
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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
schrieb im Beitrag #4388729: > 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
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günstiger Step Up mit geringem Stromverbrauch
einen recht hohen Stromverbrauch haben werde. Unter den Festspannungsreglern bin ich dann auf den TPS61222DCKT gestoßen. Der schient einfach in der Handhabung, ist leider schon um ein Vielfaches teurer, aber wirbt mit einem Ruhestrom von 5,5µA! Aber wie kann das sein? Der hat ja auch einen Feedback
im PFM-Sparmodus/Quiescent. (Habe ich zwar da, aber noch nicht aufgebaut und verifiziert.) Der TPS61070 ist ähnlich, liefert jedoch eigentlich maximal 200mA laut Datenblatt - das müsste man mal testen, ob das klappt. Ein wenig mehr im Idle verbauchen billigere ICs aus China - alle recht gleich
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Aufwärtswandler 5V gesucht
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61070.pdf Schau auf Figure 1! Zaubern kann auch TI nicht. fchk
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Tiefentladeschutz für MintyBoost
brauchbar. - Hier (https://www.mikrocontroller.net/topic/47095#1834795) wurde schon mal sowas mit einem TPS61070 versucht. Dort steht auch, dass es noch 'ein Dutzend andere' mögliche ICs gibt. Welche denn? Der TPS61070 ist irgendwie schlecht erhältlich. - Und das Wichtigste: Wie müsste man die Schaltung
> - Hier (https://www.mikrocontroller.net/topic/47095#1834795) wurde schon > mal sowas mit einem TPS61070 versucht. Dort steht auch, dass es noch > 'ein Dutzend andere' mögliche ICs gibt. Welche denn? Der TPS61070 ist > irgendwie schlecht erhältlich. Gibts auf ebay, RS, Farnell, DigiKey. Eventuell
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Vorteile von Lipos gegenüber 0815 AA Akkus
irgendwo kaufen zu können. Batteriehalter, im Idealfall eine Zelle + StepUp-Wandler MCP1640 oder TPS61070 oder Tiny43U, dann brauchst du dir auch um die Abschaltung bei leerer Batterie keine Gedanken zu machen (Ni-Zellen haben keine Probleme, wenn sie ganz leer gelutscht werden - nur bei Serienschaltung
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Nur eine AA/AAA Batterie?
Zu 3) schau dir mal von Texas Instruments den TPS61070 an. Die Antworten zu 1)+2) findest du im Datenblatt. Deine Anforderungen werden voll erfüllt, müsstest den SOT23-6 Chip aber auf einen Adapter löten damit du ihn in ein Steckboard einsetzen kannst
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GPS Navigator, Planung
AA-Batterien gedacht. Linearregler sind natürlich sehr schlecht im Wirkungsgrad, deshalb möchte ich den _TPS 61070_ verwenden. Das Gerät soll nacher so energiesparend wie möglich sein. Ist der ATMEGA16 hier vllt eher schlecht? Ich kenne seine Energiesparmodi, diese werden bei aktivem Tracking jedoch eher nicht
habe ich mir deshalb den MCP1700 rausgesucht. Nun stellt sich die Frage: Dahinter trotzdem noch den TPS61070 oder eine andere Lösung? Zwei DC/DC Converter (einmal auf 5V und einmal auf 3.3) sind hier aber auch nicht wirklich eine Lösung, oder? Habe auf möglichst wenig Bauteileaufwand gehofft, vllt.
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Mit PR4401 ATTiny versorgen (1,2V auf 3V)
Nachtrag: z.B. TPS61070 von Texas Instruments
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PWM Wandler ENTDECKT
Farnell über folgende PWM-Converter Angebote gestolpert: http://de.farnell.com/texas-instruments/tps5430ddag4/pwm-converter-smd-hsop8-5430/dp/1220987 http://de.farnell.com/texas-instruments/tps61070ddcr/converter-pwm-boost-smd/dp/1461062 Böse KollegenZungen behaupten, das wäre nix. Frage:
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Lithium Polymer Akku mit Ledtreiber laden
mit Konstantstromausgang einen Lithium Polymer Akku laden. Konkret würde es sich dabei um den TPS61070 von TI handeln. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61070.html Aufgrund der niedrigen Feedbackspannung hätte ich auch nur einen Spannungsabfall von 0.5V. Der Betriebsstrom würde
einstellen (UFB/R). (Datenblatt Seite 17 Figure 25) http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61070.html
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Step up mit Load Cutoff im Power Down
I: 0.1A Der Ruhestrom sollte im unteren uA-Bereich liegen.. Interessant wären bis jetzt der TPS61220 oder der MAX1724 gewesen. Leider schalten beide den Eingang auf den Ausgang im Power Down durch.. mfg
Habe jetzt selber einige StepUps gefunden. Load Disconnect during Shutdown... Der TPS61200 wäre mit seinen 5uA recht gut geeignet, jedoch ist dieser sehr teuer. Ich werde wahrscheinlich den TPS61070 oder den TPS61020 nehmen, obwohl diese einen um den Faktor 4 höheren Strombedarf haben
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Transistortester mit AVR Gesperrt
Walter, 2 stk CR2032 parallel geschaltet (die waren schon beim ~2.85V, also nicht ganz frisch), ein TPS61070DDC um auf 5V zu kommen mit EN auf PD6 - das hab ich getestet. Im dauerbetrieb haben die 1std mit LCD ohne hintergrunbeleuchtung und 40 minuten mit einen OLED display gehalten. OLED hat lediglich
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4Vbis2,5V auf 3V StepUp/Down
TPS61130 von texas instruments hab ich in verwendung und bin sehr zufrieden mit dem ding
TPS61070 von TI ist auch sehr gut. Habe den gerade in einem Projekt im Einsatz für Eingangsspannungen von 2,7V - 4,1V und eine konstante Ausgangsspannung von 3,6V. Der Wandler kann von Uin = 0,9V - 5,5V
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Li Polymer Akku über Solarzellen laden
Pgesamt ~= 100mW Zum Erreichen der benötigten Batteriespannung (4.5V) habe ich einen Boost Regler (TPS61070, 85% Wirkungsgrad) in Serie geschalten. Dieser läuft bereits ab einer Spannung von 0.9-1.1V. (Alternativ wäre noch der TPS61200 mit einer minimalen Eingangsspg. von 0.3V möglich). Unbelastet funktioniert das ganze ja noch recht gut und der TPS61070 erreicht seine 4.5V am Ausgang. Nur sobald ich den Boost-Converter nur minimal belaste bricht die Spannung am Ausgang sofort zusammen. Ein Beispiel: *normales Tageslicht (15:00), leichte
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Ladungspumpen (TPS60311) parallel schalten
1.5 V von einer Batterie auf 3 V fuer die Versorgung hochpumpt. Passend dafuer habe ich den TI TPS60311 gefunden, der aber leider nur 20 mA am regulierten Ausgang liefert. Ich benoetige aber mehr als 30 mA. Meine Frage ist nun, ob ich 2 Ladungspumpen parallel schalten kann, wie ich das auf beiliegendem
Wie vom Vorgaenger beschrieben, gibt's beispielsweise den TPS61070, einen kleinen im SOT23 Gehaeuse verfuegbaren Boostconverter. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61070.html Das einfache Parallelschalten der beiden Converter funktioniert leider
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Step Up Regler auf 5 V
jemand eine gute Möglichkeit den LT1302 ganz "abzuschalten"? Einfach den richtigen IC nehmen ? TPS61070 wäre halt der richtige gewesen (oder ein Dutzend andere). Natürlich kann man wie bei Sepic auch den Ausgang gleichstrommmässig vom Eingang trennen, dann kommt da auch nix raus, kostet aber mehr
nehmen ? Achso. So wie man das richtige Auto nimmt, wenn mal die Bremse nicht funktioniert... > TPS61070 wäre halt der richtige gewesen (oder ein Dutzend andere). Danke, da steht's auch: "..komplette Trennung von Last und Batterie". > Natürlich kann man wie bei Sepic auch den Ausgang gleichstrommmässig