Lock Y-axis 10mA 8mA 6mA 4mA 2mA 0nA 00:00:07 00:00:10 00:00:15 00:00:20 114.731 000.000 000.000 701.512 Δ13.58s 1ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW WINDOW 285.15µA average 9.99mA max 13.58s time 3.87mC charge SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 10 mA 8 mA 6 mA 4 mA 2 mA 0 mA 00:00:17 962.028 00:00:18 200.000 00:00:18 400.000 00:00:18 600.000 00:00:18 895.709 Δ933.6ms WINDOW 26.30µA average 9.85mA max 933.6ms time 24.56µC charge SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 25 mA 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:09 295.985 00:00:09 310.000 00:00:09 320.000 00:00:09 330.000 00:00:09 343.524 Δ47.53ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 5.71mA average 25.53mA max 47.54ms time 271.39µC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG to make a selection
Olli Z. schrieb im Beitrag #7985504: > Der Regler ist mit einem TPS63020 bestück Der hat einen Power-Save Mode, bei dem er immer nur kurz einschaltet und kurze "Pakete" wandelt, und dazwischen nichts tut. Das ist genau für solche Low-Power Anwendungen gemacht. Das
schrieb im Beitrag #7985547: > Olli Z. schrieb im Beitrag #7985504: >> Der Regler ist mit einem TPS63020 bestück > Der hat einen Power-Save Mode, bei dem er immer nur kurz einschaltet und > kurze "Pakete" wandelt, und dazwischen nichts tut. Das ist genau für Ja, das war mir bekannt und ist im
Du brauchst einen Buck-Boost-Converter. https://www.amazon.de/-/en/iHaospace-TPS63020-Automatic-Buck-Boost-Converter-black/dp/B096FNSVN7
), wäre natürlich selbst auch herstellbar. Eine nahe Alternative zum TPS62840 könnte vielleicht der TPS63020 sein: https://www.amazon.de/Lithiumbatterie-Automatisches-Boost-Buck-Step-Up-Down-Mikrocontroller-Leistung-Welligkeit/dp/B0DKTF2SG3/ref=pd_sbs_d_sccl_1_1/260-0147289
Mit den angegebenen Werten von R307 und R308 liefert der TPS63020 3,0 V, nicht wie beschriftet, 3,3 V. Der TPS63020 möchte 3x 22 µF am Ausgang, bekommt aber nur 5x 10µF plus 100 nF. Das Datenblatt sagt nicht, daß der DC Bias eingerechnet ist.
Hallo Anton, Anton schrieb im Beitrag #7940670: > Der TPS63020 möchte 3x 22 µF am Ausgang, bekommt aber nur 5x 10µF plus > 100 nF. Das Datenblatt sagt nicht, daß der DC Bias eingerechnet ist. Mit den 3V hast Du natürlich recht, danke. Da habe ich vergessen
Community, ich entwickle ein batterie- und USB-gespeistes System (3,6V Li-Ion + 5V USB), das mit einem TPS63020DSJR als Spannungswandler (3,3V für ESP32) arbeitet. Um einen echten Zero-Power-Aus-Zustand zu erreichen, möchte ich den EN-Pin des Converters über einen Soft-Latch-Schaltkreis steuern (anstatt
2 V up to 5.5V TPS63036 TPS63010 TPS63020 IN TPS63050 TPS63000 TPS63025 V up to 6V TPS61240 TPS61252 TPS61256 TPS61253 TPS61230 IN TPS61280 Boost 2 Ultra-Low Power / TPS61220 TPS61251 Special Function TPS61291 TPS82670
Wird wohl der TPS63020DSJR werden. Habe das auch mal durch getestet mit dem TI-Tool: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
Stefan A. schrieb im Beitrag #7198295: > Habe den TPS63020DSJR gefunden Ich würde mich aber kritisch fragen ob die 1.6V Quelle die mindestens 1 Ampere zuverlässig (heisst: stabil) liefern kann. Braucht man nicht drüber nachdenken? Na gut .....
eingebautem Shunt. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen MAX1501ETE+ und einen BQ27421 (sowie einen TPS63020) zu einer NiMH-USB-Powerbank für einen RasPi kombiniert... (warum NiMH: weltweiter Versand der Akkus war dadurch problemlos)
Dafür kann ich Dir den TPS 63020 empfehlen. Damit gibt es fertige Lösungen aus dem Bereich e-Zigarette: https://www.fasttech.com/products/3023/10010021/1876300 Für ein Projekt hab ich mal die Steuerung demontiert und nur
Der TPS63020 hat allerdings weit über 90% Wirkungsgrad, über den gesamten vorgegebenen Arbeitsbereich. Mein Vorschlag zielte aber eher auf die praktische Seite, eine (fast) fertige Platine ohne diesen kleinen
Converter mit 5A gibt es im Moment im Markt nicht. Das Maximum bei den Spannungen ist 3A (LTC3113, TPS63020) - als Alternative einen integrierten Boost Converter mit dicken FETs nehmen z.B. MP3426, LM8850. Ein Down/LDO Mode muß dann aber hinzugebastelt werden. - Immer geht bei so etwas ein starker
abfallende Spannung in den Feedback-Pin zu geben. Um ein Beispiel zu haben, wähle ich einfach mal TPS63020 (Kondensatoren im Schaltplan nicht dargestellt). Die Feedback-Spannung ist 0.5V und wer 100mA einstellen möchte, wählt einen Shunt von 5Ohm (1. Bild). Das hat aber zur Folge, dass 50mW am Shunt
lässt sich finden. (Hab nur noch keines mit automatischer buck-boost-umschaltung entdeckt wie beim TPS63020) Fazit: Deine Argumente sind wichtig, aber keine KO-Aussagen. Wer bereit ist, Kompromisse einzugehen (Geld oder MHz), kommt durchaus mit einem OPAMP im Feedback-Kreis hin. Wo hakt es als
finde ich so einen Regler? http://www.linear.com/product/LTC3530 http://www.ti.com/ww/de/analog/tps63020/index.shtml u.v.m. aber wenn du eh die Spannung sicher herabsetzen möchtest (was der Fall ist, wenn du auf 2.6V gehst), dann tut es auch ein buck-converter. Adrian Figueroa schrieb im