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TPS61010 - Reset durch Lastprung verhindern
Hallo Leute, ich verwende einen Atmega8 an der unteren Grenze (2,7V), der über einen TPS61010 versorgt wird. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61016.pdf Bei Abschalten eines Verbrauchers(40mA) regelt der TPS nicht ganz sauber, d.h. es entsteht ein Spannungssprung von 2,73 auf 2,69V
der Ausgangsspannung des TPS, wenn ich die Last wegnehme. Der TPS hat verschiedene Betriebsmodi, vielleicht hat es damit etwas zu tun?
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AVR Dragon reparieren
so, damit ihr PNs funktionieren bin ich jetz auch angemeldet vy73 de Benjamin
Bezugsquelle gefunden. Naja fast, jedenfalls. Bei RS-Components habe ich eine ähnliche Type gefunden. (TPS61029DRCT, 3EUR pro Stück) Der Unterschied zu der ursprünglich verbauten TPS61020 liegt laut Datenblatt im "Nominal Switch Current Limit": TPS61020: 1500mA TPS61029: 1800mA Nur weiß ich jetzt nicht
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Verschenke ICs - 07/2013
@Ulli: Zwischenstand + BQ... + TPS...
TU Student schrieb im Beitrag #3254947: > @Ulli: > Zwischenstand + BQ... + TPS... sieht gut aus... Uli
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SMD Ladungspumpe
TPS61202 ?
*g* so viel zum thema warum einen ic wenns 2 PN-übergänge auch tun ;P 73+55 de oe6jwf
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Effiziente 1.2V-Generierung
Papier) einen Wirkungsgrad > 82% haben. [code] Part Efficiency(%) BOM Count IC Cost (1ku) TPS54239E 87 11 0,75 TPS54226 86 12 0,75 TPS54225 86 12 0,73 TPS54426 86 12 1,08 TPS54339E 85 12 0,87 TPS54326 85 11 0,87 TPS54229E 84 12 1,21 TPS54526 84 12 1,22 TPS54329E 84 12 0,75 TPS563200 83
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STM32 direkt an Lithium Akku anschließen?
Laderegler: MAX1555 Spannungsregler : TPS709 3,0V Der braucht 1µA, ist also voll Batterietauglich. Warum 3,0V? Weil ein LDO auch ein bisserle Spannung braucht. Mit dem TPS709 geht das dann herunter bis 3,3V.
Hmm schrieb im Beitrag #5254803: > Spannungsregler : TPS709 3,0V Der TPS709 ist aber hinsichtlich "dropout voltage" nicht gerade sehr sparsam.
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Empfehlung gesucht: Möglichst effizient 5V->3.3V
http://www.ti.com/product/tps62203 Der wäre vielleicht auch geeignet.
Der TPS62203 hat auch bei 50mA ungefähr sein Effizienzmaximum, nur 15µA Eigenstromverbrauch und ist bei Conrad erhältlich: http://www.ebay.de/itm/PMIC-Spannungsregler-DC-DC-Schaltregler-Texas-Instruments-TPS62203DBVT-Halte
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Kondensatorauswahl: X7R durch X5R ersetzen?
herzustellen. Es gibt aber welche mit einer leicht höheren Spannungsfestigkeit von 10V: GRM188Z71A106MA73D oder GRM188Z71A106MA73J.
> Es gibt aber welche mit einer leicht höheren Spannungsfestigkeit von > 10V: > GRM188Z71A106MA73D oder GRM188Z71A106MA73J. Danke für die Recherche! Diese habe ich auch gefunden - sind beide aber nicht lieferbar..
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ATTiny85 an einer einzelnen AAA Batterie 1 Jahr mindestens
Wäre das hier nicht genau das richtige? http://www.ti.com/product/tps61220/samplebuy Gruß, Stefan
Ich habe jetzt den Texas Instruments TPS61202 getestet. Versuchsaufbau: * Neue Alkali Batterie 1.5V (gemessen 1.6V) * Pololu 5V Step-Up Spannungsregler U1V11F5 (mit TPS61202) * Motortreiber Pololu DRV8838 Single Brushed DC Motor Driver
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AVR TTiny 461 Pullup nicht aktiv?
Hallo, formal gesehen ist die TPS_UP.h eine TPS_UP.c, da in ihr realer Code steht und keine reinen Definitionen, Prototypen und verweise auf externe Variable. Als logischen Fehler sehe ich das Schreiben in TPS_UP.h von [c]// Ausgänge
programmierbare Steuerung Nachzulesen mit Varianten hier http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS0.html Eigentlicht recht interessant Gruss
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Verständnisfrage zu Konstantstromquelle bei parallelgeschalteten LEDs
einige AN zu veröffentlicht: http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=CBC285EE73F7A4DA3956223C87D46516?act=downloadFile&favOid=02000002000040ac000100b6 http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=CBC285EE73F7A4DA3956223C87D46516?act=downloadFile&favOid=0200000200004264000100b6 und http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=CBC285EE73F7A4DA3956223C87D46516?act=downloadFile&favOid=0200000200001b48000200b6 behandeln das Thema. Arno
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Gibts keine vernünftigen Step-Ups mit externen FETs?
der TPS61089 wurde schon genannt... ich habe hier gerade den tps61088 verbaut... auch nett :) wenn du wirklich was mit externen FETs haben willst, schau bei linear... 3$ finde ich eigentlich nicht tragisch... wenn du über 1MHz taktest, sparst du dir das Geld in der Induktivität... 73
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LED-Konstantstromquelle von 230V
gleichrichten, und dann mit Schaltregler eine Konstantstromquelle für die LED. Dazu habe ich z.B. den TI TPS92001 http://www.ti.com/product/tps92001 gefunden. Allerdings braucht der noch zusätzlich eine Versorgungsspannung (VDD-Pin!), die als Linearregler selbst wieder Verluste bedeutet. Kapazitiver Spannungsteiler
Torsten C. schrieb im Beitrag #3523424: > Die TALEXXmodule LED-Module haben ja bis zu 73,1V. Damit ist m.E. ein > Schutz gegen direktes Berühren erforderlich (IP54 oder so). Bei 50V > könnte man sich den Aufwand m.E. sparen und würde viel Geld sparen, > oder? Juristisch könnte da etwas
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Boostregler für MSP430 aus AA-Zelle
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
der Eingangsspannung. Die blaue Kurve ist 100uA. Demnach liegt der Wirkungsgrad bei Vin=1.2V bei ~73%. Die Daten der beiden Diagramme passen nicht zusammen. Entweder waren das unterschiedliche Samples oder wie soll man das werten?
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Probleme mit Step-Up/Down Wandler TPS61200
Hallo, ich habe mir bei TI ein paar Muster des TPS61200 besorgt. Nun habe ich mir die mühe gemacht und mir eine kleine Platine fürs steckbrett gebastelt um damit mal ein bischen experimentieren zu können. Dieses 10Pin DFN Package mit 3x3 mm ist doch
man mal vergleichen. Hast Du das PowerPAD auch auf PGND gelegt? Ich hab mir seinerzeit für die TPS6120x die nötigen 10uF-Keramiken bei RS-Components bestellt.
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DC/DC-Wandler von 2.4 V auf 15 V mit 25 Watt
3.7V auf 5V USB ein fertig aufgebautes Modul von ADAFRUIT: PowerBoost 1000, maximaler Schaltstrom 4A (TPS61030), kostet in USA $14.95, bei uns 19.50€ (ExpTech). Lademodule von 5V USB auf eine 18650-Zelle gibt es wie Sand am Meer, hab ich nicht recheriert.
inzwischen weiß ich aber, wie das funktionieren könnte z.B. mit einer Hilfsspannung oder mit einem TPS61178 - siehe oben. Die DC/DC-Wandler werden mit einem ATMEL gesteuert. Vielen Dank für manch wertvolle Vorschläge! Bis denne, Thomas
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Mein FT1000MP Field ist kaputt.
Übergangs-Widersänden an kalten Lötstellen. Viel Erfolg bei der Diagnose und Reparatur. vy73 Markus
die Möglichkeiten/Wissen hat, die Die eventuell fehlen und sich das Gerät anschauen kann. vy73 Markus
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Verschiedene LDOs und Step-Ups Vergleich
1,88 57,60 7,65 6,21 81,21 MCP1825S 3,33 1,97 1,93 44,00 7,68 6,43 83,73 RT9166 3,26 1,87 1,86 6,10 7,29 6,06 83,12 Bat. dir. 3,90 2,41 9,40 Vin 1,25 Step-Up (PFM) Vout mA in mA out NoLoad µA
//pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/469766/BELLING/BL8530.html TPS60302 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/tps60302.pdf
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Kein DIP ARM im Shop
und hast einen usb programmer dabei die boards kosten übrigends weniger wie die ICs einzeln! 73
im Beitrag #3293956: > Habe ich den Spannungsregler auf der Platine übersehen? ja, lt. BOM: U4 TPS61097-33DBVT https://raw.github.com/wiki/mchck/mchck/gen-images/mchck-B_Composite.png
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Frage zu Aufwärtswandler
externe Diode verzichten kann weil interner FET als Diodenersatz ;-) https://www.ti.com/product/TPS61097A-33
sieht. Für die Negativ Spannung geht ja sowas[LM828M5] Bild Braucht ebenfalls kaum Platz :-) 73 55
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Sepic-ansteuerung
156 (DN156), Figure 2 (LT1339) - Application Note 66 (AN66), Seite 11 (LTC1149) - Application Note 73 (AN73), (LT1339) - Application Note 84 (AN84), Seite 27 (LT1339) andere evtl. in Frage kommende ICs (Datenblätter einsehen) wären z.B.: - LTC1435A - LTC1438 - LT1533 - LT1339 Es dürfte sich
Oder auch folgender Schaltungsvorschlag fuer einen generellen SEPIC converter mit TPS40200 -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps40210.html
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[V] SMD-Bauteile auf Tape & Reel (Restmengen / Rollenreste)
NORMAL 1.28MM 8C 1400 Kingstate KXG0905C Schallwandler, magnetisch, Summer, 4V, 35mA, 80dB, 2.73kHz 1800 Rohm 2SC5658T2LR Bipolar Transistors - BJT NPN 50V 150MA 3200 Rohm EMT1T2R Bipolar Transistors - BJT DUAL PNP 50V 150MA 250 Murata GRM188R61C105KA12D Multilayer Ceramic Capacitors
Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT RECOMMENDED ALT 810-C2012X5R1A226M-3 1200 Texas Instruments TPS61291DRVT Switching Voltage Regulators Low Iq Boost Cnvrtr A 595-TPS61291DRVR A 595-TPS61291DRVR 400 Yageo RC0603FR-07120KL 120K 1% 0,1W TK100 3940 Maxim MAX1555EZK+T Battery Management SOT23
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10W Bitcoin miner mit 450GH/s für Raspberry Pi
TPS546D24A Ausschnitt aus dem DB. Markus
Ganz normale Leistungsrechnung. Je höher die Spannung umso geringer der Strom. Stromlast des TPS546D24ARVFR sinkt bei Erhöhung der Corespannung von 1.2V auf 1.5V. 1.2V: TPS546D24ARVFR müsste 42A liefern. Da max. 40A möglich sind bräuchte man zwei alleine schön für 4 ASICs 1.5V: TPS546D24ARVFR
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Filterentwurf mit Impedanzanpassung, wie geht man vor?
kann man es im Anfangs- oder Schlussglied kompensieren. Wenn nicht, Pech -> Anpassung ausdenken. 73 Wilhelm
erwähnt und habe auch kein Taschentuch gebraucht, um mir die nicht vorhandenen Tränen abzuwischen. 73 Wilhelm
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Suche Spannungsregler 12V --> 3V3, 200mA
Buck Converter machen. Die modernen sind sehr einfach zu beschalten, klein und sehr effizient. z.B. TPS560200 http://www.ti.com/product/TPS560200
auf 5V, 4,7µH 1616FPS (22µH für den MCP16311). [code] Iout (mA) Eff(%) SY8113B: 1 61,2 2 73,5 5 82,2 10 85,6 MP2315 1 55,7 2 67,4 5 77,5 10 81,6 MCP16311 1 70,1 2 76,2 5 80,0 10 81,5 [/code] Natürlich sieht die Effizienz bei 12V->3,3V noch mal ein bischen anders
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Suche < 1 mW Netzteile
Bleibt aber die technische Frage. Wir haben für die EDZ 5.6B folgende Daten: - Bei 5mA 5,49 - 5,73V - Bei 1µA >2,5V Siehe Bildchen. Das gilt alles übrigens sowieso nur bei 25°C ;-) So. Und jetzt haben wir bei z.B. 200µA "irgendwas zwischen 2,5 und 5,73V" abhängig von: - Temperatur - Tagesform
schon möglich mit Batterien. Da reden wir von 1750mAh pro Jahr. Das ginge schon, z.B. 3xAAA mit TPS709 auf 3V3 geregelt oder so (ein TPS709 begnügt sich mit 1µA). Ich habe einen Funkesensor (RFM12) im Außenbereich, da sind mit heuer nach 3 Jahren und 4 Monaten die 3xAA von Aldi unter die kritische
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Welcher Schaltregler für Power LED am besten?
translations/en.CD00156614.pdf) (hier handelt es sich glaube nicht mal um einen Schaltregler) 5. TPS61500 (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF) 6. MC34063A @Stefan & Wolfgang Ich weiß nicht genau um welche Größenordnungen es geht aber die Leitungen sollen nicht besonders lang
also circa 0,5V. Die Referenzspannung für die Feedback-Leitung beträgt 1,23V. Die fehlenden 0,73V werden bei einem Strom von 0,73A am 1-Ohm-Widerstand erreicht. Für einen Zielstrom von <=700mA solltest Du R4 nach oben aufrunden. > Jetzt noch eine letzte Frage: > Ich würde jetzt wahrscheinlich
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Toshiba LCD TV - Fehlersuche
unterschreibe ich mal so. Und rings um L1,L2, US2 auf dem T-Com alles unter die Lupe nehmen. Auch C90, C73 !?
in dieser Zeit flimmern bei mir die bunten Streifen über das Bild. Auf dem T-Con ist bei mir ein TPS65161 verbaut. Soweit ich das "lesen" kann ist dieser in einer ziemlich typischen Beschaltung verbaut und sieht aus wie die "typical application" aus dem Datenblatt (siehe Typical Application TPS65161
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Schaltregler Schaltplan und Layout Kontrolle
Und noch ein heißer Tipp. Eigentlich wäre SOWAS der richtige Regler für Dich: TPS54140QDGQRQ1 Kostet bei Digikey pro Stück 3,67 Euro. Ist zwar kein "synchroner" Regler, das dürfte aber bei Dir von KFZ-Bordnetz auf 5V weniger die Rolle spielen.
Diese Prozedur sollte dann in 15 Minuten machbar sein. Dresden ist gut. Dann kommst Du ja die A73 hoch.
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welche PA für QO-100 uplink?
wüsste nichts, was dagegenspricht, außer ggf. ein extra DC/DC, falls man auf 12 V beschränkt ist. 73, Kay-Uwe
, dann halt CW. Übrigens könnte man das heute mit Pre-Distortion ein Stück weit kompensieren. ;) 73 - Kay-Uwe
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
Infineon: MOSFET N-Ch, 650V -> 0,75€/Stk. 12x BSC059N04LS, Infineon: MOSFET N-Ch, 40V, 73A -> 0,25€/Stk. 80x IRF7341PbF, Infineon: MOSFET Dual N-Ch, 55V, 4,7A -> 0,25€/Stk. 10X WMB040N08HGS, Wayon: MOSFET N-Ch, 80V, 130A -> 0,75€/Stk. 20X JMSL1040AV-7, JieJie:
Infineon: MOSFET N-Ch, 650V -> 0,75€/Stk. 12x BSC059N04LS, Infineon: MOSFET N-Ch, 40V, 73A -> 0,25€/Stk. 80x IRF7341PbF, Infineon: MOSFET Dual N-Ch, 55V, 4,7A -> 0,25€/Stk. 10X WMB040N08HGS, Wayon: MOSFET N-Ch, 80V, 130A -> 0,75€/Stk. 20X JMSL1040AV-7, JieJie:
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Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen
vermutet verbraucht der LDO den meisten Strom. Im STOP2-Mode ist der Verbrauch auf der "+" Leitung ca 73µA. Das sind ca. 20µA mehr als erwartet, der MCU kann im STOP2 auf ca 2µA runter; eventuell geht auf dem Board woanders noch was verloren, oder der LDO hält die Spezifikation nicht ein - Die Spannung
pro Zelle wäre also ≥ 1V. Wenn man den LDO ersetzt durch ein Exemplar mit Eigenverbrauch ≤ 1µA (TPS7A02?): - 1000mAh LiPo, sekündlich ein Paket senden ⇒ 2 Jahre - 1000mAh LiPo, minütlich senden ⇒ 30 Jahre LDO ganz entfernt und MCU direkt an die Batterien: - 2x AA, sekündlich ein Paket senden
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Schalregler mit 25MHz
interessant. Gibt's aber meines Wissens (noch)keine fertige integrierte Lösung. Ich hab Schaltregler von TI (TPS6223xx) in Verwendung,die laufen mit 3MHz und machen keine Probleme. Bei 25MHz könnte man ja die Drossel als Leiterbahn ausführen, hätte man damit aber auch einen super KW Sender aufgebaut.Aber ich bin
schlechter ;-) 1. Strang: 11,5V--> ca. 48% 2. Strang: 18,5V--> ca. 77% 3. Strang: 17,5V--> ca. 73% 4. Strang: 17,5V--> ca. 73% Für zu einem Gesamtwirkungsgrad von etwa 68%. Das erhöht meinen Stromverbrauch von etwa 30W auf gut 44W. Nein, danke. Dann lieber geringere Auflösung. > Und wenn man
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Li-Ion im Betrieb laden
dachte da eher an sowas wie den LP2950 (fix), LP2951 (variabel) (Ruhestrom 75µA, Drop < 200 mV) oder TPS73XX mit XX = 33 für fix 3,3V oder 01 für varibel (Ruhestrom 340µA, Drop < 400mV). > Hat jemand eine andere Idee? Haben Holger M. und ich schon gesagt: Spannungsregler. Servus Michael
da eher an > sowas wie den LP2950 (fix), LP2951 (variabel) (Ruhestrom 75µA, Drop < > 200 mV) oder TPS73XX mit XX = 33 für fix 3,3V oder 01 für varibel > (Ruhestrom 340µA, Drop < 400mV). > >> Hat jemand eine andere Idee? > Haben Holger M. und ich schon gesagt: Spannungsregler. Alles klar... war