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Spannungsregler 1,8 - 2,2 V mit geringem Eigenverbrauch
noch bei 0,6mAh Last zuverlässig arbeitet. Dazu muss er bis ~13V Eingangsspannung mitmachen. Den TPS 62202 hab ich schon gesehen, der kann aber maximal 6V Eingangsspannung... Und beim LM317 braucht der Spannungsteiler schon ne Menge. Kennt jemand einen passenden? MfG Konrad
zuverlässig arbeitet. Tun sie fast alle. >Dazu muss er bis ~13V Eingangsspannung mitmachen. >Den TPS 62202 hab ich schon gesehen, der kann aber maximal 6V >Eingangsspannung... >Und beim LM317 braucht der Spannungsteiler schon ne Menge. https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
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Batteriespannung reduzieren
Schaltregler . zB einen TPS62202
Nun, wenn man wirklich Batterie sparen muss ist der genannte TP62202 passend. Der ein benoetigt nur 15uA fuer sich selbst und hat bei 1mA schon ueber 85%.
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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.
das ganze gleich auf 3V oder 3,3V auslegen, LDO mit möglichst geringem Ruhestrom (TI, irgendein TPS????), externe RTC, die das ganze regelmässig aufweckt. Das ganze an einer Lithium-AA.
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Lösung der Energiekriese - Energieerzeugung durch Spannungsmessung?
Vergiss den MCP1702, der ist eine Stromschleuder. Nimm eher etwas wie TPS62102, TPS62056, TPS62202
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Stromverbrauch senken
Spannung abzusenken. auf 2.7V, oder 1.8V, falls die Peripherie das hergibt. Ich hab da Switcher .. den TPS62202 (1.8V), den TPS62056 (3.3V), den TPS62102 (var)
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Referenzschaltplan integrierte RTC einer MCU nutzen
entlaedt man die Batterie. Man sollte auch einen vernuenftigen Spannungsregler vorsehen. zB einen TPS62056 (3.3V) , oder TPS62202 (1.8V) beide ziehen nur 12uA standby.
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AVR internal RTC
die Hardwarefehler vermeiden. Als Speisung sollte man einen effizienten Switcher verwenden, zB einem TPS62056, der macht 3.3V mit nur 12uA Eigenverbrauch. Oder einen TPS62202, der macht 1.8V mit 12uA Eigenverbrauch. Die Spannung ist definiert durch die uebrige Peripherie. Allfaellige Pullups oder Pulldown
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Schaltregler und Echtzeituhr
Ich wuerd einen 1.8V Schaltregler wie den TPS62202 verwenden, und den RTC, sowie den Mega mit 1.8V laufen lassen.
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Versorgung aus einer Zelle
auch am Ende der Entladung höher als die Versorgungsspannung ist, bieten sich Step-down Regler an. TPS62056 : U in 2,7 .. 10 V, U out =0,7 .. 6 V, 12 µA Eigenverbrauch, SMD-Gehäuse MSOP10 TPS62202 : U in 2,5 .. 6 V, U out 1,8V, 12 µA Eigenverbrauch, SMD-Gehäuse SOT23-5 OKI-78SR-xx : U in 7 .. 36 V, U
and TPS61016 are functionally equivalent. TPS61006 is non-synchronous. TPS61016 is synchronous and does not require an external Schottky diode. TPS6030x, TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621
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1.8 Volt mit geringen Verlusten erzeugen
Schaltregeler fuer 1.8V : TPS 62202, mit 12uA Eigenverbrauch
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Stromfluss bei ausgeschaltetem PIC
zuwenig, aber AVR hat welche, die laufen ab 1.8V. Wenn man dem nun einen Switcher vorsetzt, zB einen TPS62202, der verbraucht im Shutdown 0.1uA, und im Betrieb 12uA, so kann der effizient von 2.5 bis 6V am Eingang die paar 100uA erzeugen.
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sparsamster Mikrocontroller
ist mindestens so wichtig wie man ihn verheizt. Ich hab mich mal umgeschaut mit Schaltreglern. Der TPS62056 zB braucht selbst nur 12uA und bringt 3.3V. Der TPS62202 braucht nur 12uA fuer sich selbt und bringt 1.8V.
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NMEA wird nicht richtig empfangen (SkyTraq 6 ST22, ATmega8L)
nichts mehr. Siehe Datenblatt Mega164P/324P/644P, seite 42 Wenn man dann einen Switcher, wie den TPS62202 fuer 1.8V, der hat einen eigenverbrauch von 12uA, hat, kommt man mit dem Systemverbrauch runter.